Cтраница 1
Обработка опытных данных, соответствующих уравнениям (7.21), (7.27), (7.30), (7.36), (8.20), (8.28), позволила получить выражения, являющиеся обобщенными относительными функциями тепло - и массообмена при течении закрученных потоков в трубах. [1]
Значения гкокс для низкореакционных топлив. [2] |
Обработка опытных данных по суммарному теплообмену в топках паровых котлов показывает, что в каждой из указанных двух групп топлив ( низкореакционные и высокореакционные) величина отношения тКОксД изменяется в сравнительно узких пределах. [3]
Обработка опытных данных по отказам телевизоров, вышедших из строя намного раньше средней долговечности, показывает, что распределение этих отказов обобщается экспоненциальным законом с высокой степенью приближения. [4]
Обработка опытных данных сводится к построению полулогарифмического графика охлаждения и вычислению т, она подробно описана ранее, в § 1 гл. [5]
Обработка опытных данных отличается некоторыми особенностями. Мы рассмотрим по порядку различные формы ламбдакалориметров, - простейшие, вошедшие в практику, для которых нами установлены простые приемы расчета. Сперва рассмотрим формулы, получающиеся в предположении, что оболочка отсутствует или теплоемкость оболочки ничтожно мала по сравнению с теплоемкостью образца испытываемого материала, и ее толщиной можно пренебречь по сравнению с его размерами. [6]
Обработка опытных данных о теплообмене при турбулентном течении в трубах некруглого сечения с использованием в качестве характерного размера гидравлического диаметра показала, что при высоких и умеренных числах Прандтля эти данные с достаточно высокой точностью обобщаются расчетными уравнениями для круглой трубы. При низких числах Прандтля получить обобщенные зависимости для труб различной геометрии не удается вследствие того, что термическое сопротивление, как и при ламинарном течении, не осредоточено в пристеночной области. Следует ожидать, что теплообмен в призматических трубах с острыми углами ( например, в трубе треугольного сечения, когда один из углов треугольника очень мал) при использовании DF также не будет обобщаться зависимостью для круглой трубы. Причина состоит в том, что в области острого угла толщина подслоя становится большой по сравнению с расстоянием между прилегающими сторонами угла. В остальных случаях использование гидравлического диаметра и решений для круглой трубы оказывается весьма эффективным и позволяет рассчитывать теплообмен и сопротивление в прямоугольных трубах и трубах другой формы. [7]
Обработка опытных данных на этой установке производится в таком же порядке, как в описанном выше методе конденсации. [8]
Обработка опытных данных с совместным привлечением критериев К ( и Ар ( или Кр и / С8т / т) затруднительна. Однако оказывается, что между этими критериями для многих жидкостей существует почти однозначная связь. [9]
Обработка опытных данных была проведена в виде безразмерного по-луэмпирического соотношения. [10]
Обработка опытных данных по формуле ( 4 - 16) дает совпадающие значения коэффициентов щ и д ( п в области перегретого пара и существенно меньшие значения цш в области влажного пара. Это доказывает, что неравновесный процесс физически более правильно отражает картину течения влажного пара в сопловых решетках турбин. Следует, однако, отметить, что данный вывод относится к результатам испытаний решеток при крупнодисперсной начальной влаге. [11]
Обработка опытных данных показала, что при содержаниях азота в смеси уа 0 1 соблюдается приближенная аналогия между совместно протекающими процессами тепло - и массооб-мена. [12]
К определению постоянных фильтрования при переменных разности давлений и скорости. [13] |
Обработка опытных данных по рассмотренному способу пояснена в примере 11 ( стр. [14]
Обработка опытных данных в приведенных коэффициентах была применена к турбулентным течениям воздухо-водяных и паро-водя-ных течений в горизонтальных, слабонаклонных и вертикальных трубах. Она хорошо оправдала себя, так как впервые позволила установить четкую зависимость приведенных коэффициентов от критериев Фруда, газосодержания и отношения вязкостей компонентов или фаз смеси. [15]