Cтраница 2
Питтинг развивается из дефектов металла и механической обработки поверхностей трения под влиянием повторного приложения нагрузки и внутренних напряжений наружных объемов металла. [16]
![]() |
Месячный расход топлива для Москвы, % годового расхода. [17] |
В - расход условного топлива ( Р 7000 ккал / кг), кг; WOT - объем отапливаемого здания по наружному объему, м8; Ь - удельный расход условного топлива, кг / сут, на 1 м здания по наружному объему при разности расчетных температур воздуха внутри и снаружи здания; г - число дней отопительного периода; - расчетная преобладающая температура внутри здания; ta - средняя температура наружного воздуха за отопительный период; Q. [18]
К), Дж / ( с-м 3 - К) или ккал / ( чх Хм3 - С); У - наружный объем здания, м3; в и tH - внутренняя и наружная температуры, К или С. [19]
При повышенной - плотности тока химические превращения в активной массе будут происходить преимущественно в наружных Слоях пластин, что вызывает резкое изменение соотношения внутренних и наружных объемов и как следствие деформацию пластин. [20]
К), Дж / ( с-м 3 - К) или ккал / ( ч X Хм3 - С); V - наружный объем здания, м3; ts и / н - внутренняя и наружная температуры, К или С. [21]
Тепловой характеристикой здания называются потери тепла зданием через наружные ограждения в 1 ч при разности внутренней и наружной температуры в 1 град, отнесенные к 1 м3 наружного объема здания. [22]
Если известна тепловая характеристика коммунального здания, то расход тепла на отопление при любой температуре наружного воздуха н определяется умножением ее на перепад температур ( tB - tn) и наружный объем здания. [23]
Для расчета же стоимости устройства пяти остальных приспособлений можно руководствоваться тем, что при возведении во дворе Главной палаты мер и весов ( в 1901 - 1902 гг.) жилого здания с лабораториями, при наружном объеме здания около 1400 куб. [24]
В экспериментальных условиях фракционирования зона молекул растворенного вещества уширяется в процессе прохождения в нижнюю часть колонки в результате неоднородного заполнения носителем и возникновения локальных неравновесных условий, а также в связи со случайным распределением растворенных молекул между порами геля и его наружным объемом. Если молекулы растворенного вещества однотипны, в зоне устанавливается примерно гауссово распределение по концентрации [205], и, следовательно, кривая элюирования имеет гауссов характер. Число теоретических тарелок ( N) колонки равно квадрату отношения максимального элюирующего объема ( Ve) к стандартному отклонению ( 0) кривой элюирования. По формуле Глюкауфа [205] ширина р этой кривой, определенная на высоте i / e от ее максимума, используется для оценки числа N; ширина эта слабо зависит от хвостовой части фракции, что часто наблюдается в газовой хроматографии. Различные международные комиссии [206, 207] предложили пользоваться более удобной величиной w, определяемой как расстояние между касательными к кривой в точках перегиба. [25]
![]() |
Месячный расход топлива для Москвы, % годового расхода. [26] |
В - расход условного топлива ( Р 7000 ккал / кг), кг; WOT - объем отапливаемого здания по наружному объему, м8; Ь - удельный расход условного топлива, кг / сут, на 1 м здания по наружному объему при разности расчетных температур воздуха внутри и снаружи здания; г - число дней отопительного периода; - расчетная преобладающая температура внутри здания; ta - средняя температура наружного воздуха за отопительный период; Q. [27]
Она должна быть меньше для стали с повышенным содержанием углерода и легирующих элементов и для крупны:: изделий сложной формы. При пониженной теплопроводности стали и большой разности температур внутренних и наружных объемов заготовки возникают значительные напряжения, вызывающие короблен: е и даже образование трещин. [28]
![]() |
Кривые температурной зависимости коэффициентов диффузии D тория в вольфрам. [29] |
В рассматриваемом случае имеем дело с поверхностной диффузией, активность которой значительно выше активности аналогичных процессов, протекающих внутри жидкого или твердого тела. Ускорению диффузии газов в капли электродного металла способствует также интенсивный отвод диффундирующего элемента в глубь металла, обусловленный активным перемещением внутренних и наружных объемов капли. [30]