Cтраница 2
Приведенные выше примеры определения эффективных коэффициентов концентрации напряжений / Со и / ( г и коэффициентов %, ет и р даны для стали. [16]
Поэтому главный метод определения эффективного коэффициента молекулярной диффузии - вычисление его из данных кинетических адсорбционных измерений, выполненных в условиях явного контроля процесса адсорбции внешним массопереносом. [17]
Методика проведения экспериментов предусматривала определение эффективных коэффициентов тепло - и температуропроводности засыпок различной крупности под вакуумом и в атмосфере азота. [18]
В табл. 8 сопоставлены определения эффективного коэффициента теплоотдачи для простейших геометрических форм. [19]
![]() |
Эпюра напряжений ( а и петля гистерезиса ( б. [20] |
Принятые при этом зависимости можно использовать для определения эффективного коэффициента концентрации напряжений. [21]
В тех случаях, когда экспериментальные данные по определению эффективного коэффициента концентрации напряжений отсутствуют, а известны значения теоретического коэффициента концентрации напряжений, можно использовать для определения К. Для серого чугуна значение q близко к нулю. Иначе говоря, серый чугун нечувствителен к концентрации напряжений. [22]
В тех случаях, когда прямые экспериментальные данные по определению эффективного коэффициента концентрации отсутствуют, прибегают к различным приближенным оценкам. [23]
В тех случаях, когда прямые экспериментальные данные по определению эффективного коэффициента концентрации отсутствуют, прибегают к различным приближенным оценкам. [24]
На рис. 465 показаны в качестве примера типичные графики для определения эффективного коэффициента концентрации. Первый график дает значения ka для стального ступенчатого стержня при растяжении и сжатии. [25]
МНМ) за редким исключением аналогично методам, используемым при определении эффективных коэффициентов обобщенной проводимости. [26]
В том случае, когда проведение усталостных испытаний невозможно, для определения эффективных коэффициентов концентрации Ка и Кг используют приближенные формулы ( 21) - ( 23) гл. [27]
![]() |
Кривые зависимости коэффициента теплопроводности от среднего температурного градиента изоляционного слоя, составленного из двух слоев фильтровальной бумаги и двух слоев. [28] |
В табл. 1 даны результаты одного из опытов по юогра / м определению эффективного коэффициента теплопроводности образца, составленного из двух слоев фильтровальной бумаги и двух слоев лакоткани. [29]
При исследовании нестационарного тепломассопереноса в условиях неравномерного поля тепловыделения в сечении пучка и определении эффективных коэффициентов турбулентной диффузии используется модель течения гомогенизированной среды, которая заменяет реальный пучок витых труб и хорошо себя зарекомендовала при расчете стационарных полей температур. Гомогенизированная среда состоит из теплоносителя и твердой фазы. [30]