заказ пустой
скидки от количества!
СОДЕРЖАНИЕ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Стационарные методы
1.1.1. Метод плоского слоя
1.1.2. Метод цилиндрического слоя
1.1.3. Метод шарового слоя
1.2. Оптические методы
1.3. Нестационарные методы
1.4. Обоснование метода исследования
ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДМЭ
2.1. Основные теоретические методы расчета
коэффициента теплопроводности газов
2.1.1. Метод Эйкена
2.1.2. Метод Бромли
2.1.3. Метод Мисика-Тодоса
2.1.4. Метод Роя-Тодоса
2.1.5. Сравнение теоретических методов расчета коэффициента теплопроводности газов
2.2. Основные теоретические методы расчета
коэффициента теплопроводности жидкости
2.2.1. Метод Роббинса и Кингри
2.2.2. Метод Сато-Риделя
2.2.3. Метод Миссенара-Риделя
2.2.4. Сравнение теоретических методов расчета
коэффициента теплопроводности газов
2.3. Теоретическое исследование коэффициента
теплопроводности ДМЭ
2.3.1. Теоретическое исследование коэффициента теплопроводности ДМЭ в газовой фазе методом Эйкена
2.3.2. Теоретическое исследование коэффициента теплопроводности ДМЭ в газовой фазе методом Бромли
2.3.3. Теоретическое исследование коэффициента теплопроводности ДМЭ в газовой фазе методом Мисика-Тодоса
2.3.4. Теоретическое исследование коэффициента теплопроводности ДМЭ в газовой фазе методом Роя-Тодоса
2.3.5. Теоретическое исследование коэффициента теплопроводности ДМЭ в жидкой фазе методом Роббинса и Кингри
2.3.6. Теоретическое исследование коэффициента теплопроводности ДМЭ в жидкой фазе методом Сато-Риделя
2.3.7. Теоретическое исследование коэффициента теплопроводности ДМЭ в жидкой фазе методом Миссенара-Риделя
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДМЭ
3.1. Экспериментальная установка
3.1.1. Конструкция рабочего участка и теплопроводящей ячейки
3.1.2. Система термостатирования
3.1.3. Гидравлическая схема установки
3.1.4. Схема электрических измерений
3.2. Методика проведения эксперимента
3.3. Методика определение коэффициента теплопроводности из данных опыта
3.4. Выбор стандартных образцов для градуировки рабочего участка и апробации результатов
3.5 Оценка суммарной погрешности
экспериментальных результатов
ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
4.1. Результаты градуировочных опытов
4.1.1. Аргон
4.1.2. Толуол
4.1.3. Четыреххлористый углерод
4.1.4. ХладонЛ12
4.2. Данные экспериментальных исследований ДМЭ опубликованные в литературе
4.3. Результаты исследования коэффициента теплопроводности ДМЭ полученные на экспериментальной установке
4.4. Работа теплообменных аппаратов на ДМЭ
-1958г., Чслонср А.Р. и др. в жидкой фазе (Т=298..,328 К, р=0.1 МПа) [16];
-1964г., Венарт Дж.Е. в жидкой фазе (Т=293...303 К, р=0.1 МПа) [42]; -1966г., Тгофо Р., Ленайндр Б., Джоанин П. в жидкой фазе (Т=293...353 К, р5) [43];
-1966г., Геллер В.З., Расторгуев Ю.Л., Ганиев Ю.А. в жидкой фазе (Т=313 К, р=0.1 МПа) [16];
-1969г., Три Д., Лейденфрост В. в жидкой фазе (Т=273...373 К, р3) [44]; -1974г., Простое В.Н., Костровский И.Л.в газовой фазе (Т=350...610 К, р=0.1МПа) [45];
-1979г., Парамонов И.А. в жидкой фазе (Т=257...465 К, р5) [46]; хлад он ЛИ
-1943г., Марквуд В.Г., Беннинг А.Ф. в жидкой фазе (Т=273...348 К, р5), в газовой фазе (Т=303...363 К, р=0.1 МПа) [33];
-1969г., Груздев В.А., Шестова А.И., Селин В.В. в жидкой фазе
(Т=313...403 К, р5) [35], в газовой фазе (Т=313...443 К, р=0.15 МПа)[35]; -1974г., Груздев В.А., Шестова А.И. в жидкой и газовой фазе
(Т=319...485 К, р=0.15...5.4 МПа) [37]; хладон Ю2
-1943г., Марквуд В.Г., Беннинг А.Ф. в жидкой фазе (Т=273...348 К, р5) [33];
-1954г., Кейс А.Ф. в газовой фазе (Т=323...423 К, р=0.1...0.7 МПа) [34]; -1969г., Груздев В.А., Шестова А.И., Селин В.В. в жидкой фазе
(Т=313...333 К, рз) [35], в газовой фазе (Т=315...445 К, р=0.15... 1.6 МПа) [36];
-1974г., Груздев В.А., Шестова А.И. в жидкой и газовой фазе
(Т=313...468 К, р=0.15...5.4 МПа) [37]; хладон Ы13
-1974г., Груздев В.А., Шестова А.И. в газовой фазе (Т=313...452 К, р=0.15...5.4 МПа) [37];