Теплопроводность меди и алюминия

Высокая теплопроводность меди наряду с другими замечательными свойствами определила этому металлу значимое место в истории развития человеческой цивилизации. Изделия из меди и ее сплавов используются практически во всех сферах нашей жизни. Теплопроводностью называют процесс переноса энергии частиц электронов, атомов, молекул более нагретых участков тела к частицам менее нагретых его участков. Такой теплообмен приводит к выравниванию температуры. Вдоль тела переносится только энергия, вещество не перемещается.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Чем отличается алюминий от меди?

Свойства алюминия: плотность, теплопроводность, теплоемкость Al


Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы - лидеры Помогите решить практическую работу 1 ставка. Срочно помогите что делать грозит отчисление 1 ставка. Техническая механика тест 1 ставка. Объясните и исправьте ошибки из сочинений учащих- ся, связанные с неправильным использованием иноязычных слов.

Задача по Риск-менеджменту. Найдите ответ с подробным решением. Лидеры категории Антон Владимирович Искусственный Интеллект. Кислый Высший разум. У какого металла теплоотдача выше у чугуна, алюминия, меди или стали. В порядке возрастания. Лучший ответ. Дивергент Высший разум 7 лет назад А что такое в данном случае "теплоотдача"?

Теплоотдачей называют конвективный теплообмен между потоками жидкости или газа и поверхностью твёрдого тела. Это один из способов теплопередачи.

Но как его измерить? Так теплоотдача и удельная теплоемкость - разные вещи.. Теплоотдача - процесс, как процесс может быть больше или меньше? А удельная теплоемкость - физическая величина, которую можно измерить. Остальные ответы. Андрей Смеянов Мастер 7 лет назад Медь, алюминий, сталь, чугун.

Источник: [ссылка появится после проверки модератором]. Похожие вопросы. Также спрашивают.


Теплопроводность олова и меди

Содержание: Немного о теплопроводности Алюминий и медь — что лучше? Недостатки высокой теплопроводности меди и ее сплавов Можно ли повысить теплопроводность меди? Высокая теплопроводность меди и другие ее полезные характеристики послужили одной из причин раннего освоения этого металла человеком. И по сей день медь и медные сплавы находят применение почти во всех областях нашей жизни. Под теплопроводностью в физике понимают перемещение энергии в объекте от более нагретых мельчайших частиц к менее нагретым. Благодаря этому процессу выравнивается температура рассматриваемого предмета в целом. Величина способности проводить тепло характеризуется коэффициентом теплопроводности.

Известно, что теплопроводность алюминия при средних и высоких температурах все-таки меньше, чем у меди, однако, при охлаждении.

Физические свойства алюминия и меди: теплопроводность

Забыли пароль? Изменен п. Расшифровка и пояснения - тут. Автор: MaxMan , 28 марта в Даром преподаватели Наверное проводит, а не рассеивает? ИМХО рассеивание тепла зависит от площади и геометрии : Для рассеивания излучением надо сделать поверхность "почернее" : А если в общем случае, я бы выбрал медь. Только недешёвый металл само собой. Также учитывается площадь рассеивающей поверхности и теплоёмкость. Алмаз-не металл- Некоторые любители делают небольшие компьютерные водяные блоки охлаждения из серебра серебро эффективнее меди и намного эффективнее алюминия.. Но делают ведь подложки для микросхем из алмаза, и жидкий гелий для охлаждения тоже используют, цена правда.

Теплопроводность меди больше чем теплопроводность стали

Теплопроводность меди и алюминия

В таблице представлены теплофизические свойства алюминия Al в зависимости от температуры. Кроме алюминия, высокой теплопроводностью обладает также медь. Значения таких свойств, как температуропроводность, плотность алюминия и его теплопроводность значительно уменьшаются. Плотность алюминия в основном определяется его температурой и имеет зависимость от агрегатного состояния этого металла. Снижение плотности алюминия с ростом температуры обусловлено его расширением при нагревании.

По мере повышения степени чистоты алюминия температура его плавления возрастает:.

Теплопроводность стали, алюминия, латуни, меди

Алюминий - химический элемент третей группы периодической системы Д. По мере повышения степени чистоты алюминия температура его плавления возрастает:. Теплопроводность алюминия повышается с увеличением степени его чистоты. Примеси меди, магния и марганца в алюминии снижают его теплопроводность. Алюминий отличается высокой электропроводностью четвертое место среди металлов - после серебра, меди и золота.

Теплопроводность,Вт/(м*К)

Высокая теплопроводность меди наряду с другими замечательными свойствами определила этому металлу значимое место в истории развития человеческой цивилизации. Изделия из меди и ее сплавов используются практически во всех сферах нашей жизни. Теплопроводностью называют процесс переноса энергии частиц электронов, атомов, молекул более нагретых участков тела к частицам менее нагретых его участков. Такой теплообмен приводит к выравниванию температуры. Вдоль тела переносится только энергия, вещество не перемещается.

Ситуация такая, одни говорят что медь, другие что аллюминь (или Медь имеет более высокую теплопроводность, чем алюминий.

Главная характеристика любого радиатора отопления — его теплоотдача, именно этот параметр отвечает за эффективность обогрева помещения. Раньше для производства батарей использовался исключительно чугун либо сталь, позже появились алюминиевые, биметаллические и даже медные радиаторы. На сегодняшний день все чаще выбор заключается в том алюминиевый или медный радиатор приобрести, стальные и чугунные модели несколько утратили популярность.

По данным таблицы видно, что высокую теплопроводность при комнатной температуре имеют магниевые сплавы и никель. Низкая же теплопроводность свойственна нихрому, инвару и сплаву Вуда. Алюминиевые сплавы имеют большую теплопроводность, чем латунь и сплавы никеля. В таблице указаны значения удельного электрического сопротивления и КТР металлической проволоки, выполненной из различных металлов и сплавов. Как видно из таблицы, нихромовая проволока имеет высокое удельное электрическое сопротивление и успешно применяется в качестве спиралей накаливания нагревательных элементов множества бытовых и промышленных устройств. В таблице приведены величины удельной массовой теплоемкости двухкомпонентных и многокомпонентных цветных сплавов, не содержащих железа, при температуре от до К.

Перед тем как работать с различными металлами и сплавами, следует изучить всю информацию, касающуюся их основных характеристик. Сталь является самым распространенным металлом и применяется в различных отраслях промышленности.

Среди большого количества параметров, характеризующие металлы существует и такое понятие как теплопроводность. Ее значение сложно переоценить. Этот параметр применяют при расчете деталей и узлов. Например, шестеренчатых передач. Вообще теплопроводностью занимается целый раздел науки под названием термодинамика.

Прочность алюминиевой оболочки в несколько раз выше свинцовой, алюминий в 4 2 раза легче свинца удельный вес 2 7 и 11 4 соответственно , теплопроводность алюминия примерно в шесть раз выше, чем у свинца, его сопротивление усталости при вибрации в 25 раз больше, чем у свинца. В четырехпроводных сетях переменного тока напряжением до в с глухозаземленной нейтралью допускается использование алюминиевой оболочки в качестве нулевого рабочего провода. Из металлов лучше всего проводят тепло серебро и медь. Теплопроводность алюминия примерно в 2 5 раза, железа в в раз, свинца в 12 раз меньше, чем меди.




Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Ким

    Увлекательно. Хотелось бы еще выслушать мнение специалистов по этому поводу :)

  2. Елизавета

    када пол жизни на такое сотриш в реале.......