Cтраница 1
Теплофизические коэффициенты Я, а, ср, а принимают не зависящими от температуры. Это допущение хотя и искажает действительный процесс распространения теплоты в теле, но значительно упрощает математические выражения. [1]
Теплофизические коэффициенты для низкоуглеродистой стали находим по табл. 5.1: А. [2]
Теплофизические коэффициенты Я, ( t), a ( t) образцов в общем случае имеют произвольную функциональную зависимость от температуры, поэтому уравнение ( 1 - 1) в представленном виде, как и многие нелинейные уравнения, не имеет аналитического решения. [3]
Теплофизические коэффициенты л, а, ср, а принимают не зависящими от температуры. Это допущение хотя и искажает действительный процесс распространения теплоты в теле, но значительно упрощает математические выражения. [4]
Теплофизические коэффициенты находим из табл. 16.1: Я 2 7 дж / см - сек - град; а1 см. / сек; ср2 7 дж / см3 - г рад. [5]
Теплофизические коэффициенты приняты постоянными. [6]
![]() |
Схема процесса заполнения полости формы. [7] |
Теплофизические коэффициенты полимера не зависят от температуры, скачкообразно изменяясь при переходе от жидкой фазы к твердой. [8]
![]() |
Расчетный график для определения мгновенной скорости охлаждения при наплавке валика на лист. [9] |
Теплофизические коэффициенты стали: а0 08 см2 / сек; К0 38дж / сМ сек-град; ср4 8 дж / см3 - град. [10]
Теплофизические коэффициенты резины принимаем равными X 0 245 вт / м-град, с1 51 - 103 дж / кг-град, fHOO кг / м3, а 14 7 - 10 8 м2 / сек. Коэффициент теплообмена принимаем равным а 33, 0 дж / м2 - град. [11]
Теплофизические коэффициенты малоуглеродистой стали принимаем равными Л0 4 дж / см - сек - град, а0 09 см2 / сек, ср4 5 дж / см3 - град. [12]
Основными теплофизическими коэффициентами являются следующие величины: Я - коэффициент теплопроводности; с - удельная теплоемкость; а - коэффициент температуропроводности; Ъ - тепло-усвояемость ( тепловая активность), R - тепловое сопротивление. [13]
Экспериментальное определение теплофизических коэффициентов выполняется различными методами в условиях как стационарного, так и нестационарного теплового режима. [14]
Непрерывность определения теплофизических коэффициентов позволяет автоматизировать процесс определения их с помощью автоматических счетно-решающих устройств. [15]