Experimental determination of the effective thermal conductivity of glass by steady-state method

dc.bibliographicCitation.firstPage151
dc.bibliographicCitation.issue6/7
dc.bibliographicCitation.journalTitleGlastechnische Berichte
dc.bibliographicCitation.lastPage157
dc.bibliographicCitation.volume66
dc.contributor.authorEndrýs, Jiří
dc.contributor.authorBlažek, Antonin
dc.contributor.authorEderová, Jana
dc.date.accessioned2024-08-27T15:17:24Z
dc.date.available2024-08-27T15:17:24Z
dc.date.issued1993
dc.description.abstractAn experimental furnace for the determination of the effective thermal conductivity of molten glass was constructed. As the values of thermal conductivities previously measured by direct experimental methods depend strongly on the thickness of the glass layer it was necessary to make the measurements on thicker layers of glass. The thermal conductivity values have been calculated from temperature distributions measured on the molten glass layer and from the temperature drops on the ceramic bottom of the furnace the thermal conductivity of which was known. From the physical point of view this is a steady-state comparative method with linear heat flow. The values of the effective thermal conductivity of four commercial glasses experimentally determined by this measuring procedure are compared to the radiative thermal conductivities computed from the measured absorption coefficients by means of Rosseland's diffusion approximation. The great differences between effective and radiative thermal conductivities, which have been found especially with weakly absorptive colorless glasses, are critically discussed.eng
dc.description.abstractEs wurde ein Versuchsofen für die Bestimmung der effektiven Wärmeleitfähigkeit von Glas konstruiert. Da die früheren Meßwerte der Wärmeleitfähigkeit, die mit direkten Meßmethoden ermittelt wurden, sehr stark von der Dicke der Glasschicht abhängig sind, mußten diese Messungen an dickeren Glasschichten durchgeführt werden. Die Werte der effektiven Wärmeleitfähigkeit wurden aus den gemessenen Temperaturverteilungen i m geschmolzenen Glas und aus den Temperaturdifferenzen, gemessen am keramischen Boden des Ofens, dessen Wärmeleitfähigkeit bekannt war, berechnet. Aus physikalischer Sicht handelt es sich um eine stationäre Vergleichsmethode mit linearem Wärmefluß. Die nach dieser Methode gemessenen effektiven Wärmeleitfähigkeitswerte für vier industrielle Gläser wurden mit den Strahlungswärmeleitfähigkeiten verglichen, die rechnerisch aus den gemessenen Absorptionskoeffizienten nach der Rosselandschen Diffusionsapproximation ermittelt wurden. Die großen Differenzen zwischen Strahlungswärmeleitfähigkeiten und effektiven Wärmeleitfähigkeiten, die besonders bei den schwach absorbierenden Weißgläsern gefunden wurden, werden kritisch diskutiert.ger
dc.description.versionpublishedVersion
dc.identifier.urihttps://oa.tib.eu/renate/handle/123456789/14969
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.34657/13991
dc.language.isoeng
dc.publisherOffenbach : Verlag der Deutschen Glastechnischen Gesellschaft
dc.relation.issn0017-1085
dc.rights.licenseCC BY 3.0 DE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/
dc.subject.ddc660
dc.titleExperimental determination of the effective thermal conductivity of glass by steady-state methodeng
dc.title.alternativeExperimentelle Bestimmung der effektiven Wärmeleitfähigkeit von Glas mit der Methode des stationären Zustandesger
dc.typeArticle
tib.accessRightsopenAccess

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