Cтраница 2
В связи с высоким коэффициентом теплоотдачи и в целях обеспечения равномерного прогрева заготовок по сечению, снижения внутренних напряжений и деформации нагрев инструмента в соляных ваннах при закалке осуществляют ступенчато, в несколько этапов. [16]
Жидкие металлы характеризуются исключительно высокими коэффициентами теплоотдачи, что позволяет использовать очень компактные теплообменники. [17]
Нагрев ведется при высоком коэффициенте теплоотдачи ( а) и значительном градиенте температуры по сечению заготовок. Поэтому, кроме условий теплопередачи на поверхности металла, необходимо учитывать процесс распространения тепла внутрь заготовки. [18]
Высокая теплопроводность мипящего слоя-и высокий коэффициент теплоотдачи к станке ведут к уменьшению поверхности теплообмена в реакторах и упрощают конструкцию теплообменных элементов. [19]
Большое значение для получения высоких коэффициентов теплоотдачи при конденсации пара имеет правильное расположение труб конденсатора. Вертикально расположенные трубы конденсатора обычно снабжаются через каждые. [20]
![]() |
Схемы печей с конвективным режимом. [21] |
Печи этого типа отличаются высоким коэффициентом теплоотдачи, простотой конструкции и меньшим р асхо-дом мощности на обеспечение циркуляции по сравнению с возможными конструкциями, основанными на применении проточного режима. [22]
Ребра редко применяются при высоком коэффициенте теплоотдачи. [23]
Пластины волнистого профиля обеспечивают самые высокие коэффициенты теплоотдачи. [24]
К преимуществам жидкометаллических теплоносителей относятся высокий коэффициент теплоотдачи от поверхности оболочки ТВЭЛ к теплоносителю, большая теплоемкость и возможность работать при относительно низких давлениях в первом контуре. Высокое значение коэффициента теплоотдачи обеспечивает возможность получения более высокой температуры теплоносителя. Благодаря высокой теплоемкости снижаются часовые расходы теплоносителя, движущегося по трубопроводам, вследствие чего уменьшаются диаметры трубопроводов. [25]
Высокая теплопроводность кипящего слоя и высокий коэффициент теплоотдачи к стенке ведет к уменьшению поверхности теплообмена в реакторах и упрощает конструкцию теплообменных элементов. [26]
Высокая теплопроводность кипящего слоя и высокий коэффициент теплоотдачи к стенке ведет к уменьшению поверхности теплообмена в реакторах и упрощает конструкцию теплообменных элементов. Подвижность псевдо-ожиженного слоя позволяет вести непрерывную регенерацию катализатора, а также использовать катализатор как теплоноситель для подвода тепла в реактор и для удаления тепла из регенератора. [27]
![]() |
Влияние натекания конденсата на теплоотдачу горизонтальной трубы. [28] |
Пленочная конденсация водяного пара обычно дает высокие коэффициенты теплоотдачи. Оценивая коэффициент теплоотдачи величиной порядка 104 Вт / ( м2 - К), получаем из ( 3 - 5 - 2), что эффективная толщина ребра из меди [ 380 Вт / ( м - К) ] составляет бр13 мм, для латуни - ( Х 85 Вт / ( м - К) бр3 мм, для титана [ % 15 Вт / ( м - К) ] бр0 5 мм. [29]
Целесообразна следующая конструкция группового охладителя е высоким коэффициентом теплоотдачи, технологичного в изготовлении, удобного в эксплуатации. [30]