Cтраница 1
![]() |
Термическая цепь для комнаты. [1] |
Нестационарный нагрев или охлаждение, связанные с переносом излучения. [2]
![]() |
Классификация способов измерения акустических потерь ( пояснения в тексте. Данная классификация носит отчасти искусственный характер, поскольку многие методы взаимосвязаны друг с другом. [3] |
Метод нестационарного нагрева, разработанный Фраем и Фраем [76, 77], Фраем и Данном [75], Данном и др. [53], а также Госсом и др. [89] и основанный на регистрации скорости повышения температуры в локальной области ( с помощью термопарного датчика), является примером тех методов, в которых измеряется именно та часть ультразвуковой энергии, которая поглощается средой и необратимо переходит в тепло. Суть его состоит в следующем. [4]
![]() |
Зависимость относительных предельных касательных напряжений от относительной температуры. [5] |
При нестационарном нагреве было испытано 12 оболочек варианта I и три оболочки варианта II. [6]
![]() |
Упругие линии консольных стеклопластиковых оболочек и оболочек из сплава АМг-ЗП. Q 90 кН ( 1, 70 кН ( 2, 50кН ( 3. [7] |
При нестационарном нагреве было испытано 10 оболочек. [8]
Анализы с нестационарным нагревом следует вести при вполне определенной скорости и степени нагрева колонки. [9]
Повреждения при нестационарном нагреве и нестационарном нагружении в какой-то мере подобны, что является следствием деформационной природы наблюдаемых повреждений. [10]
При определенных условиях нестационарный нагрев сопровождается динамическими эффектами в конструкции. [11]
При анализе процесса нестационарного нагрева ( охлаждения) слой материала рассматривается как состоящий по высоте из N одинаковых по величине псевдосекций идеального перемешивания по газовой и твердой фазам; теплофизические свойства газа и материала, а также температура газа на входе в слой за время процесса считаются постоянными; теплообменом со стенками камеры и потерями тепла в окружающую среду можно пренебречь. В псевдосекционной модели перемешивания газовой фазы ее температура в пределах каждой псевдосекции одинакова и ступенчато изменяется при переходе от секции к секции. [12]
В отдельных случаях стационарного и нестационарного нагрева могут иметь также значение: теплопроводность, коэффициенты черноты и отражения, ползучесть, сопротивление асимметричному переменному нагружению, малоцикловая усталость, чувствительность к действию концентраторов и др. По этим параметрам материалы, как правило, неоднородны; в одних случаях особенностью сплава является больший или меньший коэффициент теплового расширения: в других - высокий предел упругости или большой запас пластичности. Для того чтобы должным образом оценить и выявить пути улучшения термостойкости, необходимо применение методов, выявляющих те или иные особенности металлов. [13]
Мы уже отмечали, что метод нестационарного нагрева, основанный на использовании термоэлектрических датчиков, позволяет провести точные измерения поглощения звука в биологических тканях in vivo. Измерения коэффициента затухания в живых тканях также возможны, однако приемлемая точность таких измерений может быть достигнута только при определенных условиях. [14]
Элементы многих конструкций работают в условиях неравномерного нестационарного нагрева, при котором изменяются физико-механические свойства материалов и возникают градиенты температуры, сопровождающиеся неодинаковым тепловым расширением частей элементов. Неравномерное тепловое расширение, в общем случае не происходит свободно в сплошном теле, оно вызывает температурные напряжения, знание величин и характер действия которых необходимо для всестороннего анализа прочности тела. [15]