Если материал уплотнения не находится в ЖИидком СсОостоЯНИИ, То передача тепла пронсходит путем теплопроводности собр= е (НО е) +а (3)) 6) @ дх дх / * ду ду /› так как, вообще говоря, теплофизические характеристики мастики зависят от температуры. ` Зависимость теплофизических характеристик битумных мастик от температуры исследовались во ВНИИГ имени Б. Е. Веденеева Б. В. Леоновым. Результаты опытов Б. В. Леонова можно найти, например, в /7, 8/. Из его опытов следует, что изменение основных теплофизических характеристик в интервале температур 0-100° С относительно невелико и для наших расчетов, пель которых состоит в сопоставлении эффективности различных способов разогрева, можно принять некоторые средние значения коэффициентов л, Си и \к- Тогда уравнение (3-8 ) упрощается дТ д° д "д'г_:ам(’д';{ + ’д'_,;‚?)› (3-9) тде ЦМ -° среднее значение КОЭффИЦИеНТа ТЕ!ИПЕРВТУРОПРОБОДНОСТИ мастики (среднее значение @, 5 О,ОО1 м /ч). Материал уплотнения, нагреваясь, размягчается н при некоторой температуре Т„ == Г,„ переходит в жидкое состояние. Процесс тепло- передачи в жидкой мастике протекает нначе, Вследствие интенсивного перемешивания расплавленных слоев происходит быстрое выравнивание температуры вокруг источника тепла, т. е. имеет место конвективный теплообмен. Задачи, связанные с изменением агрегатного состояния матариала (например, при плавлении), извествы в теорни теплопро- водности как задачи Стефана /26/. В классической постановке подобных задач предполагается выполнение так называемого усл овия Стефана на границе фаз (условия фазового перехода). Заметим, однако, что битум — основное вяжушее материала уплотнения - явля- ется аморфным веществом и поэтому переход его нз твердого состоя- ния в жидкое не требует подвода дополнительного количества тепла (теплоты плавления); как это имеет место в материалах с кристалли- ческой структурой. В силу этого трудно говорить о постановке усло- вия Стефана на границе жидкой и нежидкой частей матерналае уплот- нения. В ’этой связи необходимо заметить, что задачу Стефана можно рассматривать как задачу о движущемся источнике тепла некоторой мощности — 9 (5, /) в частности, для одномерной задачи {167 имвем 109