Правила написания наименований и обозначений производных единиц




Государственный комитет СССР по делам строительства

(Госстрой СССР)

Перечень
единиц физических величин, подлежащих
применению в строительстве

СН 528-80

Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17 сентября 1980 г. № 147 по согласованию с Госстандартом

Москва 1981

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения

Приложение 1 Правила образования и рекомендации по применению десятичных кратных и дольных единиц, а также их наименований и обозначений
Приложение 2 Правила написания наименований и обозначений производных единиц
Приложение 3 Рекомендации по применению наименований физических величин
Приложение 4 Соотношение единиц, подлежащих изъятию, с единицами СИ, а также с допускаемыми к применению единицами, не входящими в СИ
Приложение 5 Правила расчета значений физических величин из ранее употреблявшихся и подлежащих изъятию единиц в единицы СИ, а также в допускаемые к применению единицы, не входящие в СИ
Приложение 6 Основные термины метрологии (согласно ГОСТ 16263-70)

 

Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве (СН 528-80), разработан в соответствии с утвержденной Госстандартом Программой внедрения в СССР стандарта СТ СЭВ 1052-78 "Метрология. Единицы физических величин" на основе анализа используемых в нормативных документах по строительству единиц и величин, расчетных формул, терминов и обозначений.

Данный перечень разработан в соответствии с введением в качестве государственного стандарта СССР СТ СЭВ 1052-78, который устанавливает обязательное применение в странах - членах СЭВ Международной системы единиц (СИ), и утвержденными Госстандартом Методическими указаниями "Внедрение и применение СТ СЭВ 1052-78 "Метрология. Единицы физических величин" (РД 50-160-79).

Разработан ЦНИИпромзданий Госстроя СССР на основе подготовленных следующими институтами разделов производных единиц:

пространства и времени - ЦНИИпромзданий Госстроя СССР;

строительной механики - ЦНИИСКом им. Кучеренко Госстроя СССР;

гидромеханики и механики грунтов - НИИОСПом им. Герсеванова Госстроя СССР;

электрических и магнитных величин - ВНИПИ Тяжпромэлектропроект им. Ф. Б. Якубовского Минмонтажспецстроя СССР;

строительной теплофизики, акустики и светотехники - НИИСФом Госстроя СССР;

ионизирующих излучений - ЦНИИпромзданий Госстроя СССР.

 

Государственный комитет СССР по делам строительства (Госстрой СССР) Строительные нормы СН 528-80
Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве -

Общие положения

1. Настоящий Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в строительстве, разработан в соответствии с СТ СЭВ 1052-78 "Метрология. Единицы физических величин" и устанавливает необходимые в строительном проектировании и производстве строительно-монтажных работ единицы физических величин (в дальнейшем - единицы), а также наименования и обозначения этих единиц.

Перечень не распространяется на единицы величин, оцениваемых по условным шкалам.

Примечание. Под условными шкалами понимают шкалы величин, связь которых с основными величинами однозначно не установлена (например, шкалы твердости Роквелла и Виккерса, шкалы землетрясений, волнений на море, системы координат цвета, светочувствительности фотоматериалов и др.).

2. Данный Перечень содержит:

установленные СТ СЭВ 1052-78 основные и дополнительные единицы СИ;

производные единицы СИ, имеющие специальные наименования;

определенные на основе практики проектирования и строительства производные единицы, образованные из основных единиц СИ и производных единиц СИ, имеющих специальные наименования;

рекомендуемые кратные и дольные от перечисленных единиц;

допускаемые к применению единицы, не входящие в СИ.

3. Включенные в настоящий Перечень единицы должны применяться в соответствии с СТ СЭВ 1052-78 в нормативной, технической и проектной документации по строительству, а также научно-технической, учебной и справочной литературе.

4. Основные, дополнительные и производные единицы СИ, рекомендуемые кратные и дольные от единиц СИ, а также допускаемые к применению единицы, не входящие в СИ, приведены в табл. 1.

Примечание. Правила образования когерентных производных единиц СИ произведены в приложении к СТ СЭВ 1052-78.

5. Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц, а также их наименования и обозначения приведены в табл. 2.

Десятичные кратные и дольные единицы подлежат применению в соответствии с изложенными в прил. 1 правилами их образований и рекомендациями по их применению.

6. В нормативно-технической и проектной документации по строительству следует применять русское обозначение единиц, за исключением документации по сотрудничеству с другими странами.

Во всех видах деятельности и в документации органов СЭВ, а также при договорно-правовых взаимоотношениях между странами - членами СЭВ (включая сопроводительную документацию при товарообмене и маркировку изделий) должны применяться международные обозначения единиц.

Одновременное применение обозначений обоих видов в одном и том же издании не допускается, за исключением публикаций по единицам физических величин.

7. При указании значений величин на щитках или шкалах, помещаемых на изделиях, следует использовать международные обозначения единиц.

8. Относительные и логарифмические единицы, допускаемые к применению наравне с единицами СИ, приведены в табл. 3.

9. Написание наименований и обозначений производных единиц должно производиться согласно правилам, установленным в прил. 2.

Внесены ЦНИИпромзданий Госстроя СССР Утвержден постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 17 сентября 1980 г. № 147 Срок введения в действие 1 июля 1981 г.

10. Наименования физических величин следует применять в соответствии с рекомендациями, приведенными в прил. 3.

11. Соотношение единиц, подлежащих изъятию (согласно СТ СЭВ 1052-78), с единицами СИ, а также с допускаемыми к применению единицами, не входящими в СИ, приведено в прил. 4.

Пересчет значений физических величин из ранее употреблявшихся и подлежащих изъятию единиц в единицы СИ, а также в допускаемые к применению единицы, не входящие в СИ, производится в соответствии с правилами, изложенными в прил. 5.

Примечание. Определение числовых коэффициентов при переходе к единицам СИ производится в соответствии с прил. 3 к РД-50-160-79.

Таблица 1


Величина Единица СИ Обозначение рекомендуемых кратных и дольных от единиц СИ Допускаемые к применению единицы, не входящие в СИ
наименование размерность наименование обозначение наименование обозначение соотношение с единицей СИ
русское международное
1. Единицы пространства и времени
1.1.1. Геометрический размер L метр м m км, см, мм, мкм - - -
1.1.2. Расстояние                
1.1.3. Разность координат                
1.1.4. Линейное перемещение                
1.2. Площадь L2 квадратный метр м2 m2 км2, см2, мм2 гектар1 1 Допускается применять в сельском хозяйстве га 1 га = 10 м2
1.3. Объем, вместимость L3 кубический метр м3 m3 см3, мм3 литр л 1 л = 10-3 м3
1.4.1. Плоский угол 1.4.2. Угловое перемещение - радиан рад rad - градус минута секунда ...° ...¢ ...¢¢ 1° = 1,745329×10-2 рад 1¢ = 2,908882×10-4 рад 1¢¢ = 4,848137×10-6 рад
1.5. Телесный угол - стерадиан ср sr - - - -
1.6.1. Время 1.6.2. Интервал времени 1.6.3. Период Т секунда с s - минута час сутки неделя месяц год смена мин ч сут нед мес г. смена 1 мин = 60 с 1 ч = 3600 с 1 сут = 86400 с
1.7. Скорость LT-1 метр в секунду м/с m/s км/с, см/с, мм/с километр в час метр в час км/ч м/ч 1 м/с = 3,6 км/ч 1 м/с = 3600 м/ч
1.8. Ускорение LT-2 метр на секунду в квадрате м/с2 m/s2 см/с2, мм/с2 - - -
1.9. Угловая скорость T-1 радиан в секунду рад/с rad/s - градус в секунду ...°/с -
1.10. Угловое ускорение T-2 радиан на секунду в квадрате рад/с2 rad/s2 - градус на секунду в квадрате ...°/с2 -
1.11. Частота периодического процесса T-1 герц Гц Hz МГц, кГц - - -
1.12.1. Частота вращения 1.12.2. Частота дискретных событий (ударов, импульсов и т.п.) T-1 секунда в минус первой степени с-1 s-1 - оборот в секунду оборот в минуту об/с об/мин 1 об/с = 1 с-1 1 с-1 = 60 об/мин
1.13. Волновое число L-1 метр в минус первой степени м-1 m-1 - - - -
1.14. Коэффициент ослабления L-1 метр в минус первой степени м-1 m-1 - - - -
1.15. Кривизна L-1 метр в минус первой степени м-1 m-1 см-1, мм-1 - - -
1.16. Коэффициент затухания T-1 секунда в минус первой степени с-1 s-1 - - - -
2. Единицы строительной механики, гидромеханики и механики грунтов
2.1. Масса М килограмм кг kg г, мг, мкг тонна т 1 т = 1000 кг
2.2. Плотность2 (плотность массы) 2 См. прил. 3 L-1M килограмм на кубический метр кг/м3 kg/m3 г/м3, г/см3 тонна на кубический метр т/м3 1 т/м3 = 1000 кг/м3
2.3. Линейная плотность L-1M килограмм на метр кг/м kg/m - тонна на метр т/м 1т/м = 1000 кг/м
2.4. Поверхностная плотность L-2M килограмм на квадратный метр кг/м2 kg/m2 - тонна на квадратный метр т/м2 1 т/м2 = 1000 кг/м2
2.5. Радиус инерции поперечного сечения L метр м m см - - -
2.6. Площадь поперечного сечения L2 квадратный метр м2 m2 см2 - - -
2.7. Статический момент сечения плоской фигуры; момент сопротивления сечения L3 метр в третьей степени м3 m3 см3 - - -
2.8. Момент инерции площади сечения: осевой, полярный, секториальный, центробежный L4 метр в четвертой степени м4 m4 см4 - - -
2.9. Количество движения (импульс) LMT-1 килограмм-метр в секунду кг×м/с kg×m/s - тонна-метр в секунду т×м/с 1 т×м/с = 1000 кг×м/с
2.10. Момент количества движения (момент импульса) L2MT-1 килограмм-метр в квадрате на секунду кг×м2 kg×m2/s - тонна-метр в квадрате на секунду т×м2 1 т×м2/с = 1000 кг×м2
2.11. Динамический момент инерции L2M килограмм-метр в квадрате кг×м2 kg×m2 - тонна-метр в квадрате т×м2 1 т×м2 = 1000 kg×м2
2.12. Грузоподъемность M килограмм кг kg - тонна т 1 т =1000 кг
2.13.1. Сила, вес 2.13.2. Сосредоточенная сила 2.13.3. Грузоподъемная сила 2.13.4. Сила тяжести LMT-2 ньютон Н N кН, МН, ГН - - -
2.14.1. Распределенная линейная нагрузка MT-2 ньютон на метр Н/м N/m кН/м, МН/м - - -
2.14.2. Распределенная поверхностная нагрузка L-2MT-2 паскаль Па Pa кПа, МПа - - -
2.15. Удельный вес L-2MT-2 ньютон на кубический метр H/м3 N/m3 МН/м3 кН/м3 - - -
2.16.1. Момент силы 2.16.2. Момент пары сил 2.16.3. Крутящий момент L2MT-2 ньютон-метр Н×м N×m кН×м, Н×см - - -
2.17. Импульс силы LMT-1 ньютон-секунда Н×с N×s кН×с - - -
2.18. Давление L-1MT-2 паскаль Па Pa кПа, МПа - - -
2.19. Напряжение (механическое) L-1MT-2 паскаль Па Pa ГПа, МПа - - -
2.20.1. Пределы текучести, упругости, пропорциональности 2.20.2. Временные сопротивления растяжению, разрыву, сжатию L-1MT-2 паскаль Па Pa МПа, кПа - - -
2.21.1. Нормативные и расчетные сопротивления растяжению, сжатию, изгибу, смятию, срезу 2.21.2. Напряжения растяжению, сжатию, изгибу, смятию, срезу 2.21.3. Сцепление L-1MT-2 паскаль Па Pa МПа, кПа - - -
2.22.1. Модуль упругости 2.22.2. Модуль сдвига L-1MT-2 паскаль Па Pa ГПа, МПа - - -
2.23. Жесткость при сжатии, растяжении, сдвиге LMT-2 паскаль-квадратный метр Па×м2 Pa×m2 кПа×м2 - - -
2.24. Жесткость при изгибе, кручении L3MT-2 паскаль-метр в четвертой степени Па×м4 Pa×m4 - - - -
2.25. Цилиндрическая жесткость (оболочки) L2MT-2 паскаль-метр в третьей степени Па×м3 Pa×m3 - - - -
2.26.1. Коэффициент продольного и поперечного растяжения 2.26.2. Модуль сжимаемости LM-1T2 паскаль в минус первой степени Па-1 Pa-1 - - - -
2.27. Динамическая вязкость L-1MT-2 паскаль-секунда Па×с Pa×c кПа×с - - -
2.28. Кинематическая вязкость L2T-1 квадратный метр на секунду м2 m2/c - - - -
2.29. Коэффициент постели упругого основания L-2MT-2 ньютон на метр в третьей степени Н/м3 N/m3 - - - -
2.30. Жесткость пружины MT-2 ньютон на метр Н/м N/m - - - -
2.31. Гибкость пружины M-1T2 метр на ньютон м/Н m/N - - - -
2.32.1. Энергия 2.32.2. Работа L2MT-2 джоуль Дж J кДж - - -
2.33. Ударная вязкость MT-2 джоуль на квадратный метр Дж/м2 J/m2 МДж/м2, кДж/м2 - - -
2.34. Мощность L2MT-3 ватт Вт W МВт, кВт - - -
2.35. Поверхностное натяжение MT-2 ньютон на метр Н/м N/m - - - -
2.36. Массовый расход MT-1 килограмм в секунду кг/с kg/s - килограмм в час кг/ч 1 кг/с =3600 кг/ч
2.37. Объемный расход L3T-1 кубический метр в секунду м3 m3/s - кубический метр в час м3 1 м3/с =3,6×103 м3
            кубический метр в сутки м3/сут 1 м3/с =86,4×103 м3/сут
            литр в секунду л/с 1 м3/с = 103 л/с
            литр в час л/ч 1 м3/с =3,6×106 л/ч
            литр в сутки л/сут 1 м3/с =86,4×106 л/сут
2.38. Линейный расход L2T-1 квадратный метр в секунду м2 m2/s - - - -
2.39. Поверхностный расход LT-1 метр в секунду м/с m/s - - - -
2.40.1. Массовая скорость потока 2.40.2. Плотность потока жидкости L-2MT-1 килограмм в секунду на квадратный метр кг/(с×м2) kg/(s×m2) - - - -
2.41. Подача насоса L3T-1 кубический метр в секунду м3 m3/s - литр в секунду л/c 1 л/с= 10-3 м3
2.42. Коэффициент фильтрации LT-1 метр в секунду м/с m/s мм/с, мкм/с, пм/с, фм/с метр в сутки м/сут 1 м/с = 86,4×103 м/сут
2.43. Напор L метр м m - - - -
2.44. Градиент давления L-2MT-2 паскаль на метр Па/м Pa/m МПа/м, кПа/м - - -
2.45.1. Модуль стока LT-1 метр в секунду м/с m/s мм3/(м2×с) литр на квадратный метр-секунду л/(м2×с) 1 л/(м2×с) =10-3 м/c
2.45.2. Интенсивность промывки           литр на квадратный километр-секунду л/(км2×с) 1 л/(м2×с) = 10-9 м/c
2.46. Коэффициент Шезл L1/2T-1 метр в степени 1/2 в секунду м1/2 m1/2/s - - - -
2.47. Массовая концентрация (растворимость, мутность и т.п.) L-3M килограмм на кубический метр кг/м3 kg/m3 мг/м3 грамм на литр миллиграмм на литр г/л мг/л 1 г/л = 1 кг/м3 1 мг/л = 10-3 кг/м3
2.48. Предел взрываемости L-3M килограмм на кубический метр кг/м3 kg/m3 г/м3, мг/м3 - - -
2.49. Поверхностный расход материала покрытия L-2M килограмм на квадратный метр кг/м2 kg/m2 г/м2, мг/м2 - - -
2.50. Текучесть LM-1T-2 паскаль в минус первой степени-секунда в минус первой степени Па-1×с-1 Pa-1×s-1 - - - -
2.51. Колебательная скорость движения LT-1 метр в секунду м/с m/s см/c - - -
3. Единицы электрических и магнитных величин
3.1. Сила электрического тока, поток электрического заряда I ампер A A МА, кА, мА, мкА - - -
3.2. Количество электричества (электрический заряд) TI кулон Кл C кКл, мКл, мкКл, пКл - - -
3.3. Плотность электрического тока L-2I ампер на квадратный метр А/м2 A/m2 МА/м2, кА/м2, мА/м2, мкА/м2, А/мм2 ампер на квадратный миллиметр А/мм2 1 А/мм2 = 106 А/м2
3.4. Линейная плотность электрического тока L-1I ампер на метр А/м A/m МА/м, кА/м, мА/м, А/см, А/мм - - -
3.5.1. Поверхностная плотность электрического заряда 3.5.2. Поляризованность 3.5.3. Электрическое смещение L-2 TI кулон на квадратный метр Кл/м2 C/m2 кКл/м2, мКл/м2, мкКл/м2, Кл/см2, Кл/мм2, кКл/см2 - - -
3.6. Пространственная плотность электрического заряда L-3TI кулон на кубический метр Кл/м3 C/m3 Кл/мм3, Кл/см3, кКл/м3, мКл/м3, мкКл/м3 - - -
3.7. Электрический момент диполя LTI кулон-метр Кл×м C×m мКл×м, кКл×м - - -
3.8. Поток электрического смещения TI кулон Кл C МКл, кКл, мКл - - -
3.9.1. Электрическое напряжение 3.9.2. Электрический потенциал 3.9.3. Разность электрических потенциалов 3.9.4. Электродвижущая сила L2MT-3I-1 вольт В V ГВ, МВ, кВ, мВ, мкВ, нВ - - -
3.10. Напряженность электрического поля LMT-3I-1 вольт на метр В/м V/m МВ/м, кВ/м, мВ/м, мкВ/м - - -
3.11.1. Электрическое сопротивление 3.11.2. Полное сопротивление 3.11.3. Модуль сопротивления 3.11.4. Активное сопротивление 3.11.5. Реактивное сопротивление L2MT-3I-2 ом Ом W ГОм, МОм, кОм, мОм, мкОм - - -
3.12. Удельное электрическое сопротивление L3MT-3I-2 ом-метр Ом×м W×m ГОм×м, МОм×м, кОм×м, мОм×м, мкОм×м, Ом×см, Ом×мм - - -
3.13.1. Электрическая проводимость 3.13.2. Полная проводимость 3.13.3. Модуль полной проводимости 3.13.4. Активная проводимость 3.13.5. Реактивная проводимость L-2M-2T3I2 сименс См S МСм, кСм, мСм, мкСм - - -
3.14. Удельная электрическая проводимость L-3M-2T3I2 сименс на метр См/м S/m МСм/м, кСм/м, мСм/м, мкСм/м - - -
3.15. Электрическая емкость L-2M-1T4I2 фарад Ф F мФ, мкФ, нФ, пФ - - -
3.16.1. Абсолютная диэлектрическая проницаемость 3.16.2. Диэлектрическая восприимчивость 3.16.3. Электрическая постоянная L-3M-1T4I2 фарад на метр Ф/м F/m мФ/м, мкФ/м, нФ/м, пФ/м - - -
3.17. Емкость (заряд) аккумуляторной батареи TI кулон Кл C - ампер-час А×ч 1А×ч = 3,6 кКл
3.18. Активная мощность L2MT-3 ватт Вт W ГВт, МВт, кВт, мВт, мкВт - - -
3.19. Реактивная мощность L2MT-3 - - - - вар3 мегавар3 киловар3 милливар3 вар Мвар квар мвар -
3.20. Полная мощность L2MT-3 - - - - вольт-ампер3 В×А -
            гигавольт-ампер3 ГВ×А  
            мегавольт-ампер3 МВ×А  
            киловольт-ампер3 кВ×А  
            милливольт-ампер3 3Применяется в электротехнике мВ×А  
3.21. Электрическая энергия L2MT-2 джоуль Дж J - ватт×час мегаватт×час киловатт×час электрон×вольт4 мегаэлектрон-вольт4 килоэлектрон-вольт4 4Применяется в физике Вт×ч мВт×ч кВт×ч эВ МэВ кэВ 1 Вт×ч = 3600 Дж = 3,6 кДж 1 эВ » 1,60219×10-13 Дж
3.22. Электромагнитная энергия L2MT-2 джоуль Дж J МДж, кДж, мДж - - -
3.23. Магнитный поток L2MT-2I-1 вебер Вб Wb МВб, мкВб - - -
3.24.1. Магнитная индукция 3.24.2. Плотность, магнитного потока MT-2I-1 тесла Тл T мТл, мкТл - - -
3.25.1. Магнитодвижущая сила 3.25.2. Разность магнитных потенциалов I ампер А A мА, кА - - -
3.26. Напряженность магнитного поля L-1I ампер на метр А/м A/m кА/м, мА/м, мкА/м, А/см, А/мм - - -
3.27. Индуктивность, взаимная индуктивность L2MT-2I-2 генри Гн H мГн, мкГн - - -
3.28.1. Абсолютная магнитная проницаемость 3.28.2. Магнитная постоянная LMT-2I-2 генри на метр Гн/м H/m мкГн/м - - -
3.29. Магнитная проводимость L2MT-2I-2 генри Гн H мГн - - -
3.30. Магнитное сопротивление L-2M-1T2I2 генри в минус первой степени Гн-1 H-1 мГн-1 - - -
3.31.1. Магнитный момент диполя (амперовский) 3.31.2. Магнитный момент электрического тока L2I ампер-квадратный метр А×м2 A×m2 мА×м2, мкА×м2 - - -
3.32. Магнитный момент (кулоновский) L3MT-2I-1 вебер-метр Вб×м Wb×m кВб×м, мВб×м - - -
3.33. Намагниченность L-1I ампер на метр А/м A/m кА/м, мА/м, А/мм, А/см - - -
3.34. Магнитная поляризация MT-2I-1 тесла Тл T мТл - - -
3.35. Магнитный векторный потенциал LMT-2I-1 тесла-метр Тл×м T×m кТл×м - - -
4. Единицы строительной теплофизики
4.1. Термодинамическая температура Кельвина q кельвин К K - - - -
4.2. Температура Цельсия - - - - - градус Цельсия °С По размеру градус Цельсия равен кельвину (1°С = 1 К)
4.3.1. Температурный интервал 4.3.2. Разность температур q кельвин К K - градус Цельсия °С t = T - 273,15 K
4.4. Температурный градиент L-1q кельвин на метр К/м K/m - градус Цельсия на метр °С/м 1 °С/м = 1 К/м
4.5. Температурный коэффициент: линейного расширения, объемного расширения q-1 кельвин в минус первой степени К-1 K-1 - градус Цельсия в минус первой степени °С-1 1 °С-1 = 1 К-1
4.6. Количество вещества N моль моль mol кмоль, ммоль, мкмоль - - -
4.7. Молярная масса MN-1 килограмм на моль кг/моль kg/mol г/моль - - -
4.8. Молярный объем L3N-1 кубический метр на моль м3/моль m3/mol дм3/моль, см3/моль литр на моль л/моль 1 л/моль = 10-3 м3/моль
4.9. Удельная адсорбация M-1N моль на килограмм моль/кг mol/kg ммоль/кг - - -
4.10. Молярная концентрация L-3N моль на кубический метр моль/м3 mol/m3 моль/дм3, моль/см3 моль на литр моль/л 1 моль/л = 103 моль/м3
4.11. Скорость химической реакции L-3T-1N моль на кубический метр в секунду моль/(м3×с) mol/(m3×c) моль/(см3×с) моль на литр в секунду моль/(л×с) 1 моль/(л×с) =103 моль/(м3×с)
4.12.1. Количество теплоты 4.12.2. Термодинамический потенциал (внутренняя энергия, энтальпия) 4.12.3. Теплота фазового превращения 4.12.4. Теплота химической реакции L3MT-2 джоуль Дж J ТДж, ГДж, МДж, кДж, мДж - - -
4.13.1. Удельное количество теплоты 4.13.2. Удельный термодинамический потенциал 4.13.3. Удельная теплота фазового превращения 4.13.4. Удельная теплота химической реакции 4.13.5. Теплота сгорания топлива L2T-2 джоуль на килограмм Дж/кг J/kg МДж/кг, кДж/кг - - -
4.14.1. Молярная внутренняя энергия 4.14.2. Молярная энтальпия 4.14.3. Молярная теплота фазового превращения L3MT-2N-1 джоуль на моль Дж/моль J/mol кДж/моль - - -
4.15.1. Теплоемкость   L3MT-2q-1 джоуль на кельвин Дж/К J/K кДж/К джоуль на градус Цельсия, килоджоуль на градус Цельсия Дж/°С кДж/°С 1 Дж/°С = 1 Дж/К
4.15.2. Энтропия системы           - - -
4.16.1. Удельная теплоемкость           джоуль на килограмм-градус Цельсия килоджоуль килограмм градус Цельсия Дж/(кг×°С) кДж/(кг×°С) 1 Дж/(кг×°С) = 1Дж/(кг×К)
4.16.2. Удельная энтропия 4.16.3. Удельная газовая постоянная 4.16.4. Массовая теплоемкость газов L3T-2q-1 джоуль на килограмм-кельвин Дж/(кг×К) J/(kg×K) кДж/(кг×К) - - -
4.17.1. Универсальная газовая постоянная 4.17.2. Молярная энтропия L3MT-2q-1N-1 джоуль на моль-кельвин Дж/(моль×К) J/(mol×K) кДж/(моль×К) - - -
4.18. Объемная теплоемкость газов L-1MT-2q-1 джоуль на кубический метр-кельвин Дж/(м3×К) J/(m3×K) кДж/(м3×К) джоуль на кубический метр-градус Цельсия Дж/(м3×°С) 1 Дж/(м3×°С) = 1 Дж/(м3×К)
4.19. Тепловой поток L2MT-3 ватт Вт W МВт, кВт      
4.20. Линейная плотность теплового потока LMT-3 ватт на метр Вт/м W/m МВт/м, кВт/м      
4.21. Поверхностная плотность теплового потока MT-3 ватт на квадратный метр Вт/м2 W/m2 МВт/м2, кВт/м2 - - -
4.22. Объемная плотность теплового потока L-1MT-3 ватт на кубический метр Вт/м3 W/m3 МВт/м3, кВт/м3      
4.23. Теплопроводность LMT-3q-1 ватт на метр-кельвин Вт/(м×К) W/(m×K) - ватт на метр-градус Цельсия Вт/(м×°С) 1 Вт/(м×°С) = 1 Вт/(м×К)
4.24. Коэффициент теплообмена (теплоотдачи, теплоусвоения), кэффициент теплопередачи MT-3q-1 ватт на квадратный метр-кельвин Вт/(м2×К) W/(m2×K) - ватт на квадратный метр-градус Цельсия Вт/(м2×°С) 1 Вт/(м2×°С) = 1 Вт/(м2×К)
4.25. Температуропроводность L2T-1 квадратный метр на секунду м2/c m2/s - - - -
4.26.1. Сопротивление теплопередаче 4.26.2. Термическое сопротивление M-1T3q квадратный метр-кельвин на ватт м2×К/Вт m2×K/W - квадратный метр-градус Цельсия на ватт м2×°С/Вт м2×°С/Вт = 1 м2×К/Вт
4.27.1. Сопротивление воздухопроницанию 4.27.2. Сопротивление паропроницанию LT-1 квадратный метр-секунда-паскаль на килограмм м2×с×Па/кг m2×s×Pa/kg - квадратный метр-час-паскаль на килограмм квадратный метр-час-паскаль на миллиграмм м2×ч×Па/кг, м2×ч×Па/мг м2×ч×Па/кг = 3,6×103 м2×с×Па/кг м2×ч×Па/мг = 3,6×109 м2×с×Па/кг
4.28.1. Коэффициент воздухопроницаемости 4.28.2. Коэффициент паропроницаемости T килограмм на метр-секунда-паскаль кг/(м×с×Па) kg/(m×s×Pa) - килограмм на метр-час-паскаль миллиграмм на метр-час-паскаль кг/(м×ч×Па), мг/(м×ч×Па) 1 кг/(м×с×Па) = 3600 кг/(м×ч×Па) 1 кг/(м×с×Па) = 36×109 мг/(м×ч×Па)
4.29. Сопротивление воздухопроницанию окон и фонарей L4/2M-1T-1/3 квадратный метр-секунда-паскаль в степени две третьих на килограмм м2×с×Па2/3/кг m2×s×Pa2/3/kg - квадратный метр-час-паскаль в степени две третьих на килограмм м2×ч×Па2/3/кг 1 м2×ч×Па2/3/кг = 3,6×103×м2×с×Па2/3/кг
4.30. Удельная поверхность материала L2M-1 квадратный метр на килограмм м2/кг m2/kg        
4.31. Скорость осаждения LT-1 метр в секунду м/с m/s - - - -
4.32. Концентрация (число частиц в единице объема) L-3 метр в минус третьей степени м-3 m-3        
4.33. Коэффициент диффузии M2T-1 квадратный метр на секунду м2 m2/s


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-12-07 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: