Знаходження узагальненого рівняння теплопровідності пористих теплоізоляційних матеріалів
DOI:
https://doi.org/10.15587/2312-8372.2016.78688Ключові слова:
конвекція, замкнута сферична пора, регресійний аналіз, ефективна теплопровідністьАнотація
Досліджено вплив конвекції в замкнутих порах на коефіцієнт ефективної теплопровідності теплоізоляційного матеріалу. Визначено загальний характер розподілу швидкостей ліній току конвекції в замкнутій сферичній порі з діаметрами 2-20 мм. Встановлено найбільш значимі фактори впливу на коефіцієнт ефективної теплопровідності за допомогою регресійного аналізу. Надано рекомендації щодо створення нових крупнопористих теплоізоляційних матеріалів.
Посилання
- Fiedler, T., Pesetskaya, E., Öchsner, A., Gracio, J. (2006, May 15). Calculations of the Thermal Conductivity of Porous Materials. Advanced Materials Forum III, 754–758. doi:10.4028/0-87849-402-2.754
- Nakajima, H., Kim, S. Y., Park, J. S. (2009, May 1). Fabrication of porous aluminium with directional pores through thermal decomposition method. Journal of Physics: Conference Series, Vol. 165, 012063. doi:10.1088/1742-6596/165/1/012063
- Komissarchuk, O., Xu, Z., Hao, H., Zhang, X., Karpov, V. (2014). Pore structure and mechanical properties of directionally solidified porous aluminum alloys. China Foundry, Vol. 11, № 1. Available: https://doaj.org/article/002c72e2e01345db8bf4fef190113057
- Misiuriaev, S. A., Tsareva, A. N., Nechaeva, N. N., Yumangulova, A. Yu. (2016). Teploisoliatsionnyi poristyi material. Traditsii i innovatsii v stroitel'stve i arhitekture. Stroitel'nye tehnologii. Samara: Samarskii gosudarstvennyi arhitekturno-stroitel'nyi universitet, 102–106.
- Cheilytko, A. O. (2016). Doslidzhennia mozhlyvosti zminy koefitsiientu teploprovidnosti metaliv shliakhom zminy rozmiriv ta roztashuvannia por. Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia, 2, 82–89.
- Cheilytko, A. (2013). Study of vesiculation in intumescent material. Technology Audit And Production Reserves, 5(4(13)), 38–40. Available: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/18251/16063
- Hassan, S., Israr, A., Ali, H., Aslam, W. (2016, February 3). Effective thermal conductivity of multiple-phase transversely isotropic material having coupled thermal system. Proceedings of the International Conference on Advanced Materials and Engineering Structural Technology (ICAMEST 2015), April 25-26, 2015, Qingdao, China. Informa UK Limited, 237–241. doi:10.1201/b20958-52
- Tarasov, V. E. (2016, February). Heat transfer in fractal materials. International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 93, 427–430. doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.09.086
- Pia, G., Casnedi, L., Sanna, U. (2016, April). Porosity and pore size distribution influence on thermal conductivity of yttria-stabilized zirconia: Experimental findings and model predictions. Ceramics International, Vol. 42, № 5, 5802–5809. doi:10.1016/j.ceramint.2015.12.122
- Li, Y., Wang, Y. (2011, April). Calculation of equivalent thermal conductivity of Gasar porous materials. International Conference on Electric Information and Control Engineering, April 15-17, 2011, Wuhan. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), 4034–4037. doi:10.1109/iceice.2011.5777111
- Cheilytko, A. (2013). Investigation influence of pores on the thermal conductivity of the material. Technology Audit And Production Reserves, 2(2(10)), 14–17. Available: http://journals.uran.ua/tarp/article/view/12964/10857
- Pabst, W., Gregorova, E. (2014, September). Conductivity of porous materials with spheroidal pores. Journal of the European Ceramic Society, Vol. 34, № 11, 2757–2766. doi:10.1016/j.jeurceramsoc.2013.12.040
- Yurkevich, A. A. (2013). Heat transfer in closed air cavity construction materials and products. Mezdunarodnyj naucno-issledovatel'skij zurnal, № 8 (15), Part 2, 78–83. Available: http://research–journal.org/wp–content/uploads/2011/10/8–2–15_d.pdf
- Dehghan, M., Valipour, M. S., Keshmiri, A., Saedodin, S., Shokri, N. (2016, January). On the thermally developing forced convection through a porous material under the local thermal non-equilibrium condition: An analytical study. International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 92, 815–823. doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.08.091
- Korepanov, E. V., Didenko, V. N. (2003). Raschet koeffitsienta konvektsii v vosdushchnyh polostiah shchtuchnyh stroitel'nyh isdelii. Materialy Chetvertoi Rossiiskoi nauchno-tehnicheskoi konferentsii «Energosberezhenie v gorodskom hosiaistve, energetike, promyshchlennosti», 24-25 aprelia 2003, Ul'ianovsk, 243–245.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Авторське право (c) 2016 Andrii Cheilytko
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Закріплення та умови передачі авторських прав (ідентифікація авторства) здійснюється у Ліцензійному договорі. Зокрема, автори залишають за собою право на авторство свого рукопису та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons CC BY. При цьому вони мають право укладати самостійно додаткові угоди, що стосуються неексклюзивного поширення роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом, але за умови збереження посилання на першу публікацію статті в цьому журналі.