Cтраница 1
Анализ теплообмена с каталитическими поверхностями теплозащитных покрытий космических аппаратов, входящих в атмосферу Марса / / Тепломассообмен. Минск: Изд-ние АНК ИТМО им. [1]
Процесс теплообмена между. [2] |
Анализ теплообмена сводится к суммированию всех этапов многократного поглощения энергии в системе двух тел. [3]
Анализ теплообмена с каталитическими поверхностями теплозащитных покрытий космических аппаратов, входящих в атмосферу Марса / / Тепломассообмен. Минск: Изд-ние АНК ИТМО им. [4]
Анализ теплообмена в трубах с учетом теплопроводности вдоль оси существенно упрощается, если предположить, что скорость жидкости постоянна по сечению ( стержневое течение), Однако этот вопрос уместно рассмотреть в гл. [5]
Ограничимся анализом теплообмена в газе постоянного состава и примем еще, что теплоемкость газа постоянна. Это допущение вполне корректно, поскольку удельная теплоемкость газа незначительно изменяется с температурой. [6]
Ограничимся анализом теплообмена при полностью развитом ( стабилизированном) поле температуры, полагая физические свойства жидкости постоянными, течение стабилизированным, а теплоту трения пренебрежимо малой. [7]
При анализе теплообмена наиболее важной является скорость, которая может быть достигнута за счет разности давлений. [8]
К расчету углового коэффициента облученности. [9] |
При анализе теплообмена в системе твердых тел необходимо учитывать, что тепловой поток, излучения тела может лишь частично перехватываться другим телом. Часть теплового потока уходит за пределы системы и не участвует в теплообмене. [10]
При анализе теплообмена в системе твердых тел необходимо учитывать все элементы взаимодействия тепловых потоков с поверхностью. Часть тепла, перехватываемого телом, поглощается им. Другая часть отражается от его поверхности. И, наконец, при достаточной прозрачности тела некоторая часть тепла проходит сквозь него. [11]
Другой метод анализа теплообмена в лампе основан на использовании электронно-вычислительных машин. [12]
Первая попытка анализа теплообмена между жидкостью и гранулой сделана в работе [185], в которой рассчитано испарение пленки раствора, полностью охватывающей гранулу, при условии совмещенного подвода тепла: кондукцией от гранулы и конвекцией от теплоносителя. Толщину пленки предлагается определять экспериментально, окуная гранулы в раствор. Решая упрощенную задачу теплообмена шара со средой, имеющей постоянную температуру, получили критериальную зависимость, из которой следует, что 60 - 70 % тепла на испарение поступает от нагретых гранул. Принимая во внимание, что капля не мгновенно растекается по поверхности гранулы, следует рассматривать этот процесс [171] как нестационарный процесс растекания испаряющейся капли по поверхности нагретой гранулы. [13]
Таким образом, анализ теплообмена в канале сводится к решению задачи типа задачи теплопроводности при формальном рассмотрении конвективного переноса вдоль канала в виде источникового члена. Конечно, задача может быть решена в том случае, если задан ис-точниковый член. Это значит, что производная дТ / dz должна быть задана или найдена из имеющейся информации. Распределение w в (9.28) предполагается известным из анализа полностью развитого поля скорости. [14]
Распределение температур газа и материала при противотоке при разных соотношениях водяных чисел. [15] |