Cтраница 1
Удельная тепловая мощность qi кал / см2 сек плоского источника в начальной стадии процесса распределена неравномерно по поперечному сечению стержней, причем наружная область нагревается быстрее внутренней. [1]
Удельная тепловая мощность трения q при вращении труб большого диаметра из среднеуглеродистой стали сравнительно мало изменяется - от 85 до 150 кал см - сек. [2]
![]() |
Схемы присоединения с центробежным насосом. [3] |
Правда, их удельная тепловая мощность составила 14 %, так как эти установки в большинстве своем имеют значительную мощность. [4]
Температура сеток излучателя при номинальной удельной тепловой мощности q при сжигании газа с коэффициентом избытка воздуха а 1 05 составляет 1050 - 1120 К. [5]
![]() |
Высота факела у одиночного отверстия при сжигании природного газа в атмосфере. [6] |
Увеличение диаметра отверстия при неизменной удельной тепловой мощности также удлиняет факел. [7]
Плазмообразующая среда должна обеспечивать наибольшую удельную тепловую мощность при заданном расходе газа и затраченной электрической энергии, а также позволять сконцентрировать полученную энергию в тонкий плазменный шнур и сосредоточить ее на минимальном участке поверхности разрезаемого металла. [8]
В чем заключается физический смысл удельной тепловой мощности тока. [9]
Здесь q - поверхностная плотность теплового потока ( или удельная тепловая мощность), измеряемая в системе МКС единицей вт / м или внесистемной единицей ккал. [10]
В энергетических ядерных реакторах одним из факторов, ограничивающих удельную тепловую мощность, является допустимая температура ядерного горючего и конструкционных материалов, использованных в конструкции ТВЭЛ. Следовательно, для расчета реактора необходимо знать распределение температур по всему объему ТВЭЛ. [11]
Для определения интенсивности работы слоевых топок используют два параметра: видимую удельную тепловую мощность колосниковой решетки и тепловую мощность объема топочной камеры. [12]
Воздействие источника тепла на нагреваемый металл оценивается интенсивностью источника, которая определяет удельную тепловую мощность, вводимую в металл. В зависимости от характера теплового источника интенсивность его оценивается различными величинами. В практике расчетов используют также идеализированную линейную схему нагрева, принимая, что тепло-вложение происходит по линии. [13]
Количество теплоты, выделяющееся за единицу времени в единице объема, называется удельной тепловой мощностью тока. [14]
К / Ка равно 6; Q0 равно 5 м3 / сут; удельная тепловая мощность и акустическая интенсивность излучателя соответственно равны 3 кВт / м и 40 кВт / м2 с частотой волн 20 кГц; продолжительность обработки составит 28 ч, температура скважинной жидкости будет равна 90 С, радиус прогретой зоны и дебит скважины к моменту пуска скважины в эксплуатацию составят соответственно 3 6 м и около 50 м3 / сут. Через 60 сут дебит скважины уменьшается до своей первоначальной величины. [15]