Coeficientul - expansiunea temperaturii - enciclopedii mari de petrol și gaze, articol, pagina 1

Coeficient - expansiune de temperatură

Coeficientul de expansiune a temperaturii pentru picăturile de lichid variază în funcție de temperatură. De exemplu, pentru apă, în medie, p 0 00015 1 / C; dar în practica calculării sistemelor de încălzire, a aprovizionării cu apă caldă și a altora este luată în considerare. [1]

Coeficientul de dilatare termică a plăcilor este relativ mare, prin urmare, în cazul pereților despărțitori continuu de plăci, este necesar să se lase o sudură de temperatură de cel puțin 6 mm pe metru de placă. [2]

Coeficientul de expansiune a temperaturii depinde de densitatea uleiului și practic rămâne constant pe o gamă de temperaturi de funcționare. [3]

Coeficientul de dilatare termică a apei crește odată cu creșterea presiunii, iar pentru cele mai multe alte lichide de picături scade. În tabel. 1.3 prezintă valorile coeficientului de dilatare termică pentru apă. [5]

Coeficientul de dilatare termică a apei crește odată cu creșterea presiunii, dar pentru majoritatea celorlalte picături de lichid acest coeficient scade odată cu creșterea presiunii. În tabel. 3 prezintă valorile coeficientului de dilatare termică pentru apă. [7]

Coeficientul de dilatare termică a apei crește odată cu creșterea presiunii și temperaturii; Pentru cele mai multe picături de lichid, p scade odată cu creșterea presiunii. [8]

Coeficientul de dilatare termică a clorurii de polivinil este de șapte, iar polietilena este de aproximativ nouă ori mai mare decât cea a oțelului cu conținut redus de carbon. Astfel de solicitări sunt inacceptabile în sistemele de conducte sau de conducte și trebuie avute în vedere măsuri care să compenseze expansiunea temperaturii. [9]

Coeficientul de dilatare termică la beton în intervalul de temperatură de 20 până la 300 este 0 000008, dacă D / calculată ca diferența dintre lungimea încălzită a eșantionului și lungimea eșantionului după răcire înapoi la 20, și 0 000 004, în cazul în care D / atribut la lungimea inițială a eșantionului. Această diferență se explică prin faptul că, atunci când este încălzit la un beton-300 nu este numai expansiunea termică a materialului, ci și la alte procese fizico-chimice, probabil legate de deshidratare în continuare și reducerea SiO2 gel volum inițial de material. [10]

Factorii de dilatare termică a fibrelor de sticlă sunt caracteristici echivalente care determină modificarea dimensiunilor datorată atât creșterii temperaturii, cât și a solicitărilor termice interne. Acestea din urmă apar în materiale plastice din fibră de sticlă datorită diferenței coeficienților expunerii la temperatură a umpluturii și liantului. [11]

Coeficientul de expansiune a temperaturii apei variază în funcție de temperatură și presiune. [13]

Coeficientul de dilatare termică a agregatului afectează valoarea coeficientului de dilatare termică a betonului preparat pe acest agregat. Cu cât este mai mare acest indice pentru agregat, cu atât este mai mare pentru beton, dar trebuie amintit că coeficientul de dilatare termică a betonului depinde, de asemenea, de conținutul de agregat din amestecul de beton și de compoziția amestecului de beton ca întreg. [14]

Coeficientul de dilatare termică a materialelor plastice este de câteva ori mai mare decât cel al metalelor, prin urmare, în cusătura sudată pot apărea tensiuni interne care reduc rezistența acestor compuși. [15]

Pagini: 1 2 3 4

Distribuiți acest link:

Articole similare