head_bg

පුවත්

1. උෂ්ණත්වය: විවිධ තාප පරිවාරක ද්රව්යවල තාප සන්නායකතාවයට උෂ්ණත්වය සෘජු බලපෑමක් ඇත.උෂ්ණත්වය වැඩි වන විට, ද්රව්යයේ තාප සන්නායකතාවය ඉහළ යයි.

2. තෙතමනය අන්තර්ගතය: සියලුම තාප පරිවාරක ද්රව්ය සිදුරු සහිත ව්යුහයක් ඇති අතර තෙතමනය අවශෝෂණය කිරීමට පහසුය.ආර්ද්‍රතාවය 5%~10% ට වඩා වැඩි වූ විට, ද්‍රව්‍යය තෙතමනය අවශෝෂණය කිරීමෙන් පසු මුලින් වාතයෙන් පුරවා ඇති සිදුරු අවකාශයේ කොටසක් තෙතමනය අල්ලා ගනී, එහි ඵලදායී තාප සන්නායකතාවය සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි කරයි.

3. තොග ඝනත්වය: තොග ඝණත්වය යනු ද්‍රව්‍යයේ සිදුරු භාවයේ සෘජු පිළිබිඹුවකි.ගෑස් අදියරෙහි තාප සන්නායකතාවය සාමාන්යයෙන් ඝන අවධියට වඩා අඩු බැවින්, තාප පරිවාරක ද්රව්ය විශාල සිදුරු සහිත වේ, එනම් කුඩා තොග ඝනත්වය.සාමාන්ය තත්වයන් යටතේ, සිදුරු වැඩි කිරීම හෝ තොග ඝනත්වය අඩු කිරීම තාප සන්නායකතාවය අඩු වීමට හේතු වේ.

4. ලිහිල් ද්රව්යයේ අංශු ප්රමාණය: කාමර උෂ්ණත්වයේ දී, ද්රව්යයේ අංශු ප්රමාණය අඩු වන විට ලිහිල් ද්රව්යයේ තාප සන්නායකතාවය අඩු වේ.අංශු ප්‍රමාණය විශාල වන විට අංශු අතර පරතරයේ ප්‍රමාණය වැඩි වන අතර ඒ අතර වාතයේ තාප සන්නායකතාවය අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වේ.කුඩා අංශු ප්රමාණය, තාප සන්නායකතාවයේ උෂ්ණත්ව සංගුණකය කුඩා වේ.

5. තාප ප්‍රවාහ දිශාව: තාප සන්නායකතාවය සහ තාප ප්‍රවාහ දිශාව අතර සම්බන්ධතාවය පවතින්නේ ඇනිසොට්‍රොපික් ද්‍රව්‍යවල පමණි, එනම් විවිධ දිශාවන්හි විවිධ ව්‍යුහයන් සහිත ද්‍රව්‍ය.තාප සංක්රාමණ දිශාව තන්තු දිශාවට ලම්බක වන විට, තාප සංක්රාමණ දිශාව තන්තු දිශාවට සමාන්තර වන විට වඩා තාප පරිවාරක කාර්ය සාධනය වඩා හොඳය;ඒ හා සමානව, සංවෘත සිදුරු විශාල සංඛ්‍යාවක් සහිත ද්‍රව්‍යයක තාප පරිවාරක ක්‍රියාකාරිත්වය ද විශාල විවෘත සිදුරුවලට වඩා හොඳය.ස්ටෝමැටල් ද්‍රව්‍ය තවදුරටත් වර්ග දෙකකට බෙදා ඇත: බුබුලු සහිත ඝන ද්‍රව්‍ය සහ එකිනෙකින් මඳක් ස්පර්ශ වන ඝන අංශු.තන්තුමය ද්රව්ය සැකසීමේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන්, අවස්ථා දෙකක් තිබේ: දිශාව සහ තාප ප්රවාහ දිශාව ලම්බක වන අතර තන්තු දිශාව සහ තාප ප්රවාහ දිශාව සමාන්තර වේ.සාමාන්‍යයෙන්, තන්තු පරිවාරක ද්‍රව්‍යයේ තන්තු සැකැස්ම දෙවැන්න හෝ ඊට ආසන්න වේ.එකම ඝනත්ව තත්ත්වය එකක් වන අතර එහි තාප සන්නායකතාවය සංගුණකය අනෙකුත් ආකාරයේ porous පරිවාරක ද්රව්යවල තාප සන්නායකතාවයට වඩා බෙහෙවින් කුඩා වේ.

6. වායුව පිරවීමේ බලපෑම: තාප පරිවාරක ද්රව්යයේ, බොහෝ තාපය සිදුරුවල වායුවෙන් සිදු කෙරේ.එබැවින්, පරිවාරක ද්රව්යයේ තාප සන්නායකතාවය බොහෝ දුරට තීරණය වන්නේ පිරවුම් වායු වර්ගය අනුවය.අඩු-උෂ්ණත්ව ඉංජිනේරු විද්‍යාවේදී, හීලියම් හෝ හයිඩ්‍රජන් පුරවා ඇත්නම්, එය පළමු අනුපිළිවෙල ආසන්න වශයෙන් සැලකිය හැකිය.හීලියම් හෝ හයිඩ්‍රජන් වල තාප සන්නායකතාවය සාපේක්ෂව විශාල බැවින් පරිවාරක ද්‍රව්‍යයේ තාප සන්නායකතාවය මෙම වායූන්ගේ තාප සන්නායකතාවයට සමාන බව සැලකේ.

7. විශේෂිත තාප ධාරිතාව: පරිවාරක ද්රව්යයේ නිශ්චිත තාප ධාරිතාව පරිවාරක ව්යුහයේ සිසිලනය සහ උණුසුම සඳහා අවශ්ය සිසිලන ධාරිතාව (හෝ තාපය) සම්බන්ධ වේ.අඩු උෂ්ණත්වවලදී, සියලු ඝන ද්රව්යවල නිශ්චිත තාප ධාරිතාව විශාල වශයෙන් වෙනස් වේ.සාමාන්ය උෂ්ණත්වය සහ පීඩනය යටතේ වාතයේ ගුණාත්මක භාවය පරිවාරක ද්රව්ය වලින් 5% නොඉක්මවන නමුත් උෂ්ණත්වය පහත වැටෙන විට වායුවේ අනුපාතය වැඩි වේ.එබැවින්, සාමාන්ය පීඩනය යටතේ ක්රියා කරන තාප පරිවාරක ද්රව්ය ගණනය කිරීමේදී මෙම සාධකය සැලකිල්ලට ගත යුතුය.

8. රේඛීය ව්යාප්තියේ සංගුණකය: සිසිලන (හෝ උනුසුම්) ක්රියාවලියේදී පරිවාරක ව්යුහයේ දෘඪතාව සහ ස්ථාවරත්වය ගණනය කිරීමේදී, පරිවාරක ද්රව්යයේ රේඛීය ප්රසාරණයේ සංගුණකය දැනගැනීම අවශ්ය වේ.තාප පරිවාරක ද්රව්යයේ රේඛීය ප්රසාරණ සංගුණකය කුඩා නම්, භාවිතය අතරතුර තාප ප්රසාරණය හා හැකිලීම හේතුවෙන් තාප පරිවාරක ව්යුහයට හානි වීමට ඇති ඉඩකඩ අඩුය.උෂ්ණත්වය අඩු වන විට බොහෝ තාප පරිවාරක ද්රව්යවල රේඛීය ව්යාප්තියේ සංගුණකය සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වේ.

පරිවාරක ද්රව්යවල තාප සන්නායකතාවයට බලපාන දේ


පසු කාලය: ජූලි-30-2021