Cтраница 2
Пусть амплитуда колебания температуры иа поверхности земли ( х 0) будет равна о, амплитуда на некотором расстоянии х от поверхности пусть будет аа. [16]
![]() |
Конструкции опытных образцов. [17] |
Измерение амплитуд колебания температуры осуществляется с ошибкой, меньшей или равной 0 5 %, а погрешностью измерения с можно пренебречь. [18]
![]() |
Потери топлив в средней климатической зоне при хранении в течение одного года в наземном металлическом резервуаре. [19] |
Сокращение амплитуды колебания температуры газового пространства уменьшает потери от испарения. Сюда относятся мероприятия, направленные на защиту резервуаров от нагревания солнечными лучами; это - затенение лиственными деревьями, окраска светлыми красками, устройство различного рода экранов, охлаждение водой, заглубление и др. В подземном резервуаре потери топлив от испарения в несколько раз меньше, чем в наземном. [20]
![]() |
Потери топлив в средней климатической зоне при хранении 6 течение одного года в наземном металлическом резервуаре. [21] |
Сокращение амплитуды колебания температуры газового пространства уменьшает потери от испарения. Сюда относятся мероприятия, направленные на защиту резервуаров от нагревания солнечными лучами; это - затенение лиственными деревьями, окраска светлыми красками, устройство различного рода экранов, охлаждение водой, заглубление и др. В подземно м резервуаре потери топлив от испарения в несколько раз меньше, чем в наземном. [22]
![]() |
Схема установки диска-отражателя в резервуаре. [23] |
Сокращение амплитуды колебания температуры газового пространства уменьшает потери от испарения. [24]
Сокращение амплитуды колебания температуры газового пространства достигается также заглублением резервуаров. В резервуарах, заглубленных на 0 5 м, суточные колебания температур практически не наблюдаются. [25]
Определить амплитуду колебаний температур газового пространства Д Тг и верхних слоев нефти Д Гвсн в июне месяце для резервуара с алюминиевой окраской при высоте газового пространства 6 1 м, если среднемесячные максимальная и минимальная температуры воздуха соответственно равны 32 7 и 21 6 С. [26]
При амплитуде колебания температуры 100 С на частоте порядка 1 МГц напряжения, возбуждаемые в металле термоакустическим методом, на порядок меньше, чем напряжения, полученные обычным пьезоэлектрическим методом. С увеличением частоты этот эффект возрастает. Трудной задачей представляется прием акустических колебаний за счет термоакустического эффекта. [27]
При амплитуде колебаний температуры до 12 - 20 С непосредственная запись термотоков возможна только с помощью особо чувствительных шлейфов. Для применения более высокочастотных шлейфов необходимы усилители, аналогичные тем, которые применяются при измерении мгновенных температур в пульсирующем потоке газа. [28]
В - амплитуды колебаний температуры, вызванные соответственно звуковой и энтропийной волной; Т - стационарная температура газа за скачком. [29]
Если известна амплитуда колебания температуры газового пространства АТТ, то можно вычислить его максимальную, минимальную и среднюю температуры. [30]