Cтраница 2
![]() |
К расчету освещенности от светящего прямоугольника, расположенного параллельно расчетной плоскости. [16] |
Как следует из ( 8 - 38), коэффициент освещенности является функцией двух переменных относительных размеров светящего прямоугольника: PJ и р2, что дает возможность построить номограмму для определения величины коэффициента освещенности. [17]
На основании ( 8 - 44а) могут быть построены графики для расчета коэффициента освещенности. [18]
![]() |
К расчету светового потока [ IMAGE ] - 2. График нарастающих от точечного светящего элемента с сим - зональных потоков в функ-метричным светораспределением. ции а. [19] |
На рис. 8 - 42 и 8 - 43 приведены графики А. М. Данилкжа для расчета коэффициента освещенности от поверхностей прямоугольного контура. Последовательность расчета освещенности с использованием графиков А. М. Данилюка может быть рекомендована следующая. [20]
Изофоты, построенные на дополнительной проекции сферы, следовало бы обозначить в относительных соотношениях коэффициентами кажущейся освещенности от 1 до 0 на экваторе. Однако для целей графического оформления чертежей в виде отмывки удобнее заменить коэффициенты освещенности обратными величинами - коэффициентами оттенения ( по Н. А. Рынину) 1 что может соответствовать числу слоев раствора туши при слоевой отмывке чертежа. [21]
В результате проведенных исследований выявилось, что величина теплонапряженности поверхности испытанных труб прямо пропорциональна их коэффициенту освещенности. [22]
Отношение количества лучей, падающих в заданную точку, ко всему количеству лучей излучающего потока называется коэффициентом освещенности данной точки. Поскольку вопрос идет о тепловом излучении, температура каждой точки пропорциональна ее освещенности. [23]
![]() |
К оценке погрешности применения закона квадратов расстояний к расчету освещенности от диска. [24] |
При решении задач расчета освещенности от равноярких светящих поверхностей в ряде случаев целесообразно прибегать к графическим способам определения коэффициента освещенности. С этой целью поверхность полусферы равномерной яркости разбивается на элементы, создающие одинаковые значения освещенности в плоскости основания полусферы. [25]
![]() |
Зависимость стоимости реакционной трубы от давления процесса при различных рабочих температурах стенки трубы. [26] |
На рис. 11 - 25 представлены зависимости эксплуатационных затрат, выраженных через перепад давления, и длины реакционной трубы от коэффициента освещенности. [27]
Так как изменение формы плавника при сохранении его ширины Ь практически не влияет на распределение теплового потока, принимаем средние значения коэффициентов освещенности, полученные для труб с прямоугольными плавниками ( см. рис. 4 - 2 и 4 - 3) и считаем их одинаковыми для обоих вариантов. [28]
![]() |
К расчету освещенности от светящего прямоугольника, расположенного параллельно расчетной плоскости. [29] |
Как следует из ( 8 - 38), коэффициент освещенности является функцией двух переменных относительных размеров светящего прямоугольника: PJ и р2, что дает возможность построить номограмму для определения величины коэффициента освещенности. [30]