Cтраница 1
Определение параметров состояния и прогнозирование остаточного ресурса для такого характера отказов представляет собой трудную задачу. ТД этих узлов может производиться сравнительно простыми и надежными методами, обеспечивая одновременно с опре-дением технического состояния, узлов их идентификацию. Эти методы основаны на замере собственных характеристик рассмотренных узлов и систем насоса. [1]
К составлению уравнения первого закона термодинамики для движущегося потока. [2] |
Для определения параметров состояния газа при осуществлении термодинамического процесса используется уравнение первого закона термодинамики. Оно является частным выражением закона сохранения энергии для элементарного объема газа, написанным в системе координат, движущейся вместе с рассматриваемым элементом объема или, в частном случае, для покоящегося газа. [3]
Для определения параметров состояния вещества в любых условиях имеются диаграммы состояния вещества. [4]
Для определения параметров состояния влажного насыщенного пара дополнительно должна быть известна степень сухости пара. [5]
Исходными для определения параметров состояния влажного воздуха по Я - d - диаграмме служат показания мокрого и сухого термометров, которые в комплекте образуют прибор, называемый психрометром. [6]
Исходными для определения параметров состояния влажного воздуха по / d - диаграмме ( рис. 3 - 22) служат показания влажного и сухого термометров психрометра. [7]
Нахождение значений координат на / d - диаграмме влажного воздуха. [8] |
Исходными для определения параметров состояния влажного воздуха по / rf - диаграмме ( рис. 3 - 24) служат показания влажного и сухого термометрО В психрометра. [9]
Я - d - диаграмма влажного воздуха. [10] |
Исходными для определения параметров состояния влажного воздуха по Н - d - диаграмме служат показания сухого и мокрого термометров, которые в комплекте образуют прибор, называемый психрометром. [11]
В основе определения параметров состояния в действительных процессах расширения лежит замена их изоэнтропийными процессами в сочетании с процессами дросселирования. [12]
Термогазодинамический расчет включает определение параметров состояния газа на выходе из направляющего аппарата и из турбодетандера, определение коэффициентов скорости и массовой скорости в расчетных сечениях направляющего аппарата. [13]
Первый метод сводится к определению параметров состояния ( плотности, давления, температуры или энтропии) и движения ( скорости и координаты) каждой фиксированной частицы среды для любого фиксированного момента времени. [14]
Расчет УКВ заключается в определении параметров состояния обменивающихся рабочих сред и потоков тепла и массы между ними. [15]