Cтраница 1
Наличие внутренних источников тепла сказывается на величине коэффициента теплоотдачи и на распределении температур в жидкости. [1]
При наличии внутренних источников тепла в исследованиях поля температур необходимо учитывать характер распределения эффективной теплопроводности Хэ по сечению расплава, определяющийся движением металла. [2]
При наличии внутренних источников тепла полное изменение теплосодержания частиц в кипящем слое будет складываться из тепла, передаваемого от теплоносителя, и из внутренних тепловыделений. [3]
Отсюда ясно, что наличие внутренних источников тепла должно приводить к понижению устойчивости. [4]
Приведенные выводы показывают, что при наличии равномерно распределенных внутренних источников тепла распределение температур в плоской стенке носит параболический характер. [5]
Уравнение Пуассона ( 6 - 2) является дифференциальным уравнением стационарной теплопроводности при наличии внутренних источников тепла и служит основой теплового расчета электрических машин. [6]
В такой системе распространение тепла от места контакта в полуограниченные области происходит при наличии распределенных внутренних источников тепла, при непрерывном их действии в течение некоторого заданного отрезка времени. [7]
При протекании тока в токоведущем контуре процесс теплопроводности в объемах отдельных токоведущих элементов происходит при наличии внутренних источников тепла, обусловленных активными потерями электрической энергии. [8]
![]() |
Влияние толщины слоя конденсата. [9] |
Связано это с тем, что теплоперенос в слое конденсата правильнее было бы рассчитывать как теплопроводность при наличии внутренних источников тепла, поскольку тепловой поток q s поглощается не на поверхности слоя конденсата, а по всей его глубине. Кроме того, часть теплового потока излучения q z может пропускаться слоем конденсата и непосредственно передаваться стенке конденсатора, не оказывая теплового воздействия на конденсат. [10]
Во вторую группу входят решения одномерных ( по М) задач теплопроводности для полуограниченного и неограниченного тел при наличии внутреннего источника тепла. [11]
Если при нагревании тел без внутренних источников тепла конечное распределение температуры равномерное ( Тс const), то при наличии внутренних источников тепла предельное тепловое состояние тела является неравновесным, а температурное поле неравномерным. [12]
Так как джоулево тепло выделяется равномерно по сечениям термоэлемента, то фактически в ветвях термо-генератора происходит процесс передачи тепла теплопроводностью при наличии внутренних источников тепла. В этом случае тепловой поток QT не постоянен по длине термоэлемента, что создает определенные трудности при его расчете. Для упрощения расчетов при анализе работы термогенераторов обычно не рассматривают точную задачу о теплопроводности через термоэлемент, а считают, что половина джоулева тепла выделяется на горячем опае, а вторая половина - на холодном. [13]
![]() |
Расчетная схема теплопередачи в водонаполнепной конструкции. [14] |
При определении подачи воды в водонаполненные конструкции необходимо решать теплотехническую задачу с нестационарной теплопроводностью конструкции при внешней и внутренней нелинейности теплопередачи и наличии внутренних источников тепла. Решение такой задачи в аналитическом виде не представляется возможным из-за математических трудностей. В данном случае наиболее приемлемым является конечно-разностный ( численный) метод решения. В основу расчета подачи воды для повышения огнестойкости положен разработанный А. П. Ваничевым и развитый в дальнейшем А. И. Яковлевым метод элементарных балансов, формулы которого выводятся из уравнений теплового баланса конструкции, заполненной водой. [15]