Moja lekcja

 0    55 Datenblatt    guest3528219
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
metoda badania wspolczynnika lambda przy ustalonej wymianie ciepla to
Lernen beginnen
kulowa, rurowa, jedno lub dwu płytowa
sily termoelektryczne termopary
Lernen beginnen
wychylna i kompensacyjna
materiały budowlane suszy sie w temp
Lernen beginnen
105 stopni
krzywa okreslajaca zaleznosc wilgotnosci wzglednej powietrza od wilgotnosci sorpcyjnej
Lernen beginnen
izoterma wilgoci
Krzywa określające zależność Wilgotności względnej powietrza od wilgotnosci materiału
Lernen beginnen
izoterma sorpcji
Współczynnik paroprzepuszczalności Pary wodnej Bada się
Lernen beginnen
metoda izotermiczna
ilosc kondensacji pary wodnej
Lernen beginnen
M=G*A*T
fazy sorpcji
Lernen beginnen
monomolekularna, polimolekularna
Czas występowania kondensacji
Lernen beginnen
t=3600*24*Ld
Całkowita zdolność pochłaniania wody przez pory i kapilary to
Lernen beginnen
nasiąkliwość
Co trzeba znać do analizy cieplnego funkcjonowania przegrody
Lernen beginnen
pole temperatury
Badanie podciągania przeprowadza się w temperaturze
Lernen beginnen
0-4, 18-10
Przenoszenie energii za pomocą fal elektromagnetycznych dotyczy
Lernen beginnen
promieniowania
Opór cieplny warstwy materiału obliczamy
Lernen beginnen
R=d/lambda
Odwrotność oporu przejmowania ciepła nazywamy
Lernen beginnen
Współczynnikiem przejmowania ciepła
Promieniowanie słoneczne padające na przegrodę przezroczystą jest przez nia
Lernen beginnen
odbijane, absorbowane, przepuszczane.
Rozkład temperatury w przegrodzie przedstawiający linię prostą Sporządzany jest w układzie współrzędnych
Lernen beginnen
R,T
Płaszczyzna maksymalnej kondensacji wewnątrz przegrody występuje wówczas gdy linie cisnien przecinaja sie a styczne do lini cisnien pary wodnej nasyconej maja z nia
Lernen beginnen
jeden punkt wspolny
Strefa kondensacji wewnątrz Przegrody występuje wówczas Gdy linie ciśnien przecinają się A styczny do linii ciśnień Pary wodnej nasyconej maja z ta linia
Lernen beginnen
2 pkt wspolne
Rozkład ciśnienia w przegrodzie przedstawiając linię prostą
Lernen beginnen
cisnienie rzeczywiste
Rozkład ciśnij w przegrodzie sporządzony w ukladzie wspolrzecznyvh
Lernen beginnen
r,p
Zbiór punktów przestrzeni o jednakowych temperaturach
Lernen beginnen
pole temperatut
Liczby podobieństwa służą do opisu wymiany ciepła przez
Lernen beginnen
konwekcje
Ilość ciepła jaka przeniknie przez przegrodę budowlaną oblivzamy ze wzoru
Lernen beginnen
Q=0,024*U*∆t*deltaLD
Gęstość strumienia ciepła obliczamy
Lernen beginnen
q=deltaT *U
Gęstość strumienia przenikania ciepła Zależy od różnicy temperatur
Lernen beginnen
Powietrza wewnętrznego i zewnętrznego
Naroże budynku Dwóch ścian z wewnętrzną izolacją termiczna
Lernen beginnen
Nie jest mostkiem termicznym
Rozwiązywanie problemów przewodnictwa ciepła W dowolnej przegrodzie Sprowadza się do określenia
Lernen beginnen
Jej parametrów cieplno wilgotnościowych
Zjawisko w którym przekazywanie energii Cieplnej Odbywa się przy jednoczesnej zmianie Położenia cząstek makroskopowych
Lernen beginnen
konwekcja
Mostki termiczne występujące w przegrodzie
Lernen beginnen
Zwiększają wartość współczynnika U
Współczynnik strat ciepła przez przenikanie Może być obliczone według wymiarów
Lernen beginnen
zewnetrznych
Przekazywanie energii Cieplnej cząstkom wewnatrz ciala to
Lernen beginnen
przewodzenie
Izolacyjność cieplna szyby zespolonej wzrosnie jezeli zastosujemy gaz
Lernen beginnen
Argon
Wartość liniowego współczynnika przenikania ciepła zalezy od
Lernen beginnen
konstrukcji przegrody budowlanej
Sorpcja to zdolność materiałów porowatych do
Lernen beginnen
Pochłaniania lub wydalania wilgoci
Wilgotność objętościowa powietrza podawana jest w jednostkach
Lernen beginnen
Kilogram przez metr sześcienny
Paroizolacja w przegrodzie budowlanej Musi spełniać następujące wymagania
Lernen beginnen
Znajdować się przed izolacją termiczna I być szczelnie połączone na zakładkach i z sąsiednimi przegrodami
Współczynnik przenikania ciepła U jest funkcja
Lernen beginnen
Całkowitego oporu cieplnego przegrody
Zapotrzebowanie budynku na energię użytkową zalezy od
Lernen beginnen
Strat ciepła przez przenikanie i wentylacje Oraz całkowitych zysków ciepła budynku
Pojemność Cieplna materiału zależy od
Lernen beginnen
Ciepła właściwego I gęstości materiału
Metoda polegająca na Usunięciu wilgoci z badanego powietrza Przez całkowitej i pochłonięcie przez Absorbenty
Lernen beginnen
metoda wagowa
Metoda polegająca na wykorzystaniu zjawiska Obniżenia temperatury przez odparowanie Wody z wilgotnej powierzchni Do otoczenia powietrza nie nasyconego
Lernen beginnen
metoda psychometryczna
Metoda polegająca na doprowadzeniu pary wodnej Znajdującej się w Badanym powietrzu Do stanu nasycenia przez obniżenie temperatury
Lernen beginnen
metoda pomiaru rosy
Mostek termiczny powstaje na skutek
Lernen beginnen
Naruszenia ciągłości wewnątrz przegrody
Od czego zależy wartość Lambda
Lernen beginnen
Porowatości, temp, wilgotnosci materiału, gestosci obj materiału
Od czego zależy napięcie powierzchniowe
Lernen beginnen
Temperatury i gęstości
Od czego zależy Strumień przenikania ciepła
Lernen beginnen
Intensywności wymiany ciepła
Pole temperatur nosi nazwę ustalonego jeżeli
Lernen beginnen
Temperatura w każdym punkcie jest stała
Przenoszenie energii przez elektrony swobodne to
Lernen beginnen
Przewodzenia
Rodzaje psychometrów
Lernen beginnen
Augusta i Assmana
Strumień kondensacji pary wodnej
Lernen beginnen
G=B'(pi-pne)
Wartość gęstości strumienia przenikania ciepła Przegrody zależy od
Lernen beginnen
Współczynnika U, temperatury zewnętrznej i wewnętrznej
Wilgotność próbki o określonej objętości Osiągnięta w określonym czasie przy Niedokończonym procesie sorpcji w powietrzu O wilgotności względnej 100%
Lernen beginnen
higroskopijność próbki
Wilgotność powietrza mierzymy metodą
Lernen beginnen
Wagowa, psychometryczną, punktu Rosy
Współczynnik absorpcji E jest wartoscia
Lernen beginnen
Stałą w danej temperaturze

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.