Материаловедение непродовольственных товаров. Часть 2: Материаловедение лакокрасочных, резиновых, керамических, строительных и стекломатериалов. Конобеева А.Б. - 165 стр.

UptoLike

Составители: 

165
ТЕПЛОЁМКОСТЬ способность материала аккумулировать тепло-
ту при нагревании, причём с повышением теплоёмкости больше мо-
жет выделяться теплоты при охлаждении материала. Это свойства ма-
териала оценивается с помощью так называемой удельной теплоёмко-
сти, которая показывает количество теплоты, необходимое для нагре-
вания 1 кг материала на 1
0
С. Удельную теплоёмкость определяют из
выражения: С=Q / m (t
2
t
1
), где Q количество теплоты, затраченное
на нагревание материала; m масса материала, кг; t
2
t
1
разность
температур материала до и после нагревания,
0
С. Удельная теплоём-
кость измеряется в Дж / (кг·К). Отношение теплоемкости к единице
массы называют удельной теплоемкостью с.
Для нагревания материала, имеющего массу (кг) от температуры Т
1
,
(К) до Т
2
(К), необходимо затратить количество теплоты (Дж), прямо
пропорциональное массе материала и разности температур:
(
)
12
TTcmQ = ,
где с удельная теплоемкость, Дж/(кг-К), отсюда
(
)
12
/ TTmQс = ,
т.е. удельная теплоемкость численно равна количеству теплоты, необ-
ходимому для нагревания 1 кг материала на 1 К. Удельная теплоем-
кость строительных материалов различна. Например, у сосны - 2,51
кДж/(кг-К), у природных камней - 0,75...0,93, у керамического кирпи-
ча Теплоёмкость строительных материалов учитывают при расчетах
теплоустойчивости наружных стен отапливаемых зданий, расчете по-
догрева составляющих растворов, бетонов и т.п. для работы в зимнее
время, а также при расчете отопительных систем.
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ способность материала выдерживать чере-
дование (циклы) резких тепловых изменений, нередко с переходом от
высоких положительных к низким отрицательным температурам.
ТЕРРАКОТА неглазурованная однотонная керамика с характерным
цветным пористым черепком
ТВЁРДОСТЬ способность материала сопротивляться проникнове-
нию в него другого, более твёрдого тела
УКРЫВИСТОСТЬ способность краски (приготовленной на олифе
и пигменте) закрывать первоначальный цвет при равномерном нане-
сении на поверхность. Чем меньше слой краски, закрывающей перво-
начальный цвет окрашиваемой поверхности, тем выше укрывистость
пигмента. У. Характеризуется количеством пигмента в граммах на 1
м
2
окрашиваемой поверхности.
УПРУГОСТЬ способность материала восстанавливать первона-
чальную форму и размеры после снятия нагрузки, которая вызвала эти
изменения. Упругими являются резина, сталь, древесина, лакокрасоч-
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
            ТЕПЛОЁМКОСТЬ – способность материала аккумулировать тепло-
            ту при нагревании, причём с повышением теплоёмкости больше мо-
            жет выделяться теплоты при охлаждении материала. Это свойства ма-
            териала оценивается с помощью так называемой удельной теплоёмко-
            сти, которая показывает количество теплоты, необходимое для нагре-
            вания 1 кг материала на 10С. Удельную теплоёмкость определяют из
            выражения: С=Q / m (t2 – t1), где Q – количество теплоты, затраченное
            на нагревание материала; m – масса материала, кг; t2 – t1 – разность
            температур материала до и после нагревания, 0С. Удельная теплоём-
            кость измеряется в Дж / (кг·К). Отношение теплоемкости к единице
            массы называют удельной теплоемкостью с.
            Для нагревания материала, имеющего массу (кг) от температуры Т 1 ,
            (К) до Т2 (К), необходимо затратить количество теплоты (Дж), прямо
            пропорциональное массе материала и разности температур:
                                          Q = cm(T2 − T1 ) ,
            где с — удельная теплоемкость, Дж/(кг-К), отсюда
                                         с = Q / m(T2 − T1 ) ,
            т.е. удельная теплоемкость численно равна количеству теплоты, необ-
            ходимому для нагревания 1 кг материала на 1 К. Удельная теплоем-
            кость строительных материалов различна. Например, у сосны - 2,51
            кДж/(кг-К), у природных камней - 0,75...0,93, у керамического кирпи-
            ча Теплоёмкость строительных материалов учитывают при расчетах
            теплоустойчивости наружных стен отапливаемых зданий, расчете по-
            догрева составляющих растворов, бетонов и т.п. для работы в зимнее
            время, а также при расчете отопительных систем.
            ТЕРМОСТОЙКОСТЬ – способность материала выдерживать чере-
            дование (циклы) резких тепловых изменений, нередко с переходом от
            высоких положительных к низким отрицательным температурам.
            ТЕРРАКОТА – неглазурованная однотонная керамика с характерным
            цветным пористым черепком
            ТВЁРДОСТЬ – способность материала сопротивляться проникнове-
            нию в него другого, более твёрдого тела
            УКРЫВИСТОСТЬ – способность краски (приготовленной на олифе
            и пигменте) закрывать первоначальный цвет при равномерном нане-
            сении на поверхность. Чем меньше слой краски, закрывающей перво-
            начальный цвет окрашиваемой поверхности, тем выше укрывистость
            пигмента. У. Характеризуется количеством пигмента в граммах на 1
            м2 окрашиваемой поверхности.
            УПРУГОСТЬ – способность материала восстанавливать первона-
            чальную форму и размеры после снятия нагрузки, которая вызвала эти
            изменения. Упругими являются резина, сталь, древесина, лакокрасоч-


                                                                              165


PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com