Cтраница 2
Изменение коэффициента потерь в процессе сушки ведет к уменьшению мощности источников тепла, и вследствие переноса влаги распределение максимальных локальных источников изменяется с течением времени. [16]
Формулу ( 211) можно применять в случае, когда мощность источников тепла достаточно равномерно распределена в теле плиты. При обогреве плиты стержневыми нагревателями с диаметром, значительно меньшим толщины плиты, расположенными на значительном удалении один от другого, применение формулы ( 211) при расчете стационарного поля может привести к недостаточно точным результатам. [17]
![]() |
Равновеспшс профили температуры при наличии внутренних источников тепла. [18] |
Отсюда ясно, что равновесие возможно лишь при условии, что мощность источников тепла q Зависит только от вертикальной координаты. [19]
Наибольшее изменение w происходит по координатам, по мере углубления внутрь тела мощность источника тепла w быстра уменьшается. [20]
Лапласа; F ( х, у, г) - плотность мощности источника тепла. [21]
Напряжение на шлаковой ванне оказывает влияние на размеры шва в связи с изменением мощности источника тепла при неизменной скорости сварки. Увеличение напряжения на шлаковой ванне приводит к некоторому увеличению ширины и глубины металлической ванны. Поэтому для получения швов оптимальной формы большему току должно соответствовать несколько большее напряжение. [22]
Решение задачи ( 160) - ( 162) может быть получено и в случае неравномерного распределения мощности источников тепла по плоскости нагревательного элемента. [23]
В зависимости от причин возникновения пульсаций температур их можно разделить на несколько групп: пульсации, обусловленные флуктуациями мощности источника тепла; турбулентные; при фазовых превращениях; при неустойчивой конвекции теплоносителя. Очевидно, что в определенных условиях эти виды пульсаций могут накладываться друг на друга. [24]
Для других способов сварки, когда присадочный металл подается в сварочную зону вручную и его расплавление непосредственно не связано с мощностью источника тепла, значение секундной ( часовой) производительности также устанавливается экспериментально. [25]
Создавая определенные трудности в выполнении летнего ремонта тепловых сетей, особенно при обычной тупиковой схеме, горячее водоснабжение значительно повышает использование мощностей источников тепла, снижает удельный расход топлива на ТЭЦ и в определенной степени улучшает техническое состояние подземных теплопроводов благодаря их круглогодовой работе. [26]
Система из четырех уравнений ( 6 - 45), ( 6 - 48), ( 6 - 53) и ( 6 - 57) содержит пять неизвестных: ti, t2, t3, G и tK; мощность источников тепла задана. [27]
При постоянном коэффициенте теплоотдачи на поверхности тела с источниками тепла время наступления регулярного режима зависит не только от величины кри-теория Био, на что указывается, например, в [7, 20], но и от функции, задающей начальные условия, а также от функции распределения мощности источников тепла в теле. [28]
К ] - матрица, характеризующая теплопроводность системы ( вт / град), [ Н ] - матрица конвекции ( вт / ерад), [ N ] - матрица, характеризующая тепловую память системы ( вт - сек / град), F - вектор обобщенных мощностей узловых источников тепла ( вт), т - число узлов разбиения системы конечных элементов. [29]
Рассмотрим свободную внешней нагрузки нагреваемую линейным источником тепла бесконечную пластинку, обладающую цилиндрической анизотропией. Мощность источника тепла изменяется в начальный момент времени на некоторую величину - -, оставаясь в дальнейшем постоянной. [30]