Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Пермский аграрный ве...arrow_drop_down
image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
addClaim

This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

You have already added 0 works in your ORCID record related to the merged Research product.

Об одном подходе к обобщению опытных данных по теплофизическим свойствам элементов периодической системы Д. И. Менделеева

Об одном подходе к обобщению опытных данных по теплофизическим свойствам элементов периодической системы Д. И. Менделеева

Abstract

The state of contemporary theory of thermo-physical properties of metals does not allow finding numeric values of their thermal conductivity and heat capacity per unit volume coefficients, only in a small number of particular cases enables pre-calculating their quantitative characteristics. Basic source of knowledge in this case remains natural experiment. Common knowledge is contradictory and dissipated on different literature sources. Along with it, accumulated experience data requires generalization. Mendeleev periodic table and offered integral characteristic of substance thermo-physical properties is proposed to serve as the basis of generalization. It combines thermal conductivity coefficient, specific heat capacity of substances at constant pressure and their density, and is obtained taking into account equality of thermal currents by thermal conductivity on Fourier's law and radiation from surface on Stefan-Boltzmann law. Obtained equation, along with known from kinetic theory Debye’s formula, is used for conclusion of design formulas. The paper contains the results of experiment data generalization on thermal conductivity coefficient, isobar specific thermal capacity and density of simple solid substances elements of Mendeleev periodic table. The authors proposed the ratios to determine metal thermal conductivity, average length of free range of electrons and average rate of their movement. The obtained formulas are confirmed by experiment data for a number of pure metals at room temperature. Obtained data particularly laid the foundation for solution of the problem of metal single-crystal growing from their alloys, and is of practical interest for the recovery of nods of agricultural machines, technological equipment of produced, processed and stored agrarian output as well

Состояние современной теории теплофизических свойств металлов не позволяет находить числовые значения их коэффициентов теплопроводности и объемной теплоемкости, только в малом числе частных случаев позволяет предвычислять их количественные характеристики. Основным источником знаний здесь продолжает оставаться натурный эксперимент. Известные опытные данные противоречивы и рассеяны по различным литературным источникам. Вместе с тем, накопленные опытные данные нуждаются в обобщении. В основу их обобщения предложено положить периодический закон Д.И. Менделеева и предлагаемую интегральную характеристику теплофизических свойств веществ. Она увязывает воедино коэффициент теплопроводности, удельную теплоемкость веществ при постоянном давлении и их плотность, и получена с учетом равенства тепловых потоков теплопроводностью по закону Фурье и излучением с поверхности по закону Стефана-Больцмана. Полученное при этом равенство, наряду с известной из кинетической теории формулой Дебая, использовано для вывода расчетных формул. Приводятся результаты обобщения опытных данных по коэффициенту теплопроводности, изобарной удельной теплоемкости и плотности простых твердых веществ элементов периодической системы Д.И. Менделеева. Предложены соотношения для определения коэффициента теплопроводности металлов, средней длины свободного пробега электронов и средней скорости их движения. Полученные формулы подтверждены опытными данными для ряда чистых металлов при комнатной температуре. Полученные данные, в частности, легли в основу решения задачи выращивания монокристаллов металлов из их расплавов, а также представляют практический интерес для восстановления узлов сельскохозяйственной техники, технологического оборудования производимой, перерабатываемой и хранимой сельскохозяйственной продукции

Keywords

ОПЫТНЫЕ ДАННЫЕ,КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ,ИЗОБАРНАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ,ПЛОТНОСТЬ,КОМПЛЕКС ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ,ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА,СРЕДНЯЯ ДЛИНА СВОБОДНОГО ПРОБЕГА ЭЛЕКТРОНОВ,СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ В МЕТАЛЛАХ

  • BIP!
    Impact byBIP!
    selected citations
    These citations are derived from selected sources.
    This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    0
    popularity
    This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
    Average
    influence
    This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
    Average
    impulse
    This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
    Average
Powered by OpenAIRE graph
Found an issue? Give us feedback
selected citations
These citations are derived from selected sources.
This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Citations provided by BIP!
popularity
This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network.
BIP!Popularity provided by BIP!
influence
This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically).
BIP!Influence provided by BIP!
impulse
This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network.
BIP!Impulse provided by BIP!
0
Average
Average
Average
gold
Related to Research communities