Cтраница 2
Причиной равномерного распределения паров и быстрого перегрева поверхности нефтепродукта являются конвективные токи, возникающие под воздействием бокового нагрева у вертикальной неизотермической стенки как в паровой, так и в жидкой фазе. Такой тепловой режим качественно отличается от нормальных условий эксплуатации, при которых теплообмен происходит значительно медленнее в основном за счет теплопередачи от крыши резервуара к поверхности жидкости. [16]
Недостатком ацетилено-кислородной закалки является неизбежность перегрева поверхности закаленного слоя и трудность получения точно заданной глубины закалки. [17]
Схема нагрева в электролите. [18] |
Недостатками закалки при нагреве пламенем являются перегрев поверхности, трудность измерения и регулирования температуры в процессе нагрева под закалку и невозможность точно обеспечить заданную толщину закаленного слоя. [19]
Первой особенностью температурного режима кипения является перегрев поверхности подогревателя и кипящей жидкости по отношению к температуре насыщенного пара этой жидкости при данном давлении. [20]
При правильно выбранном режиме не происходит перегрева поверхностей, к которым подводится ультразвук. [21]
Дефекты шовной сварки, за исключением перегрева поверхности и более сильного коробления деталей, аналогичны дефектам точечной сварки. Так, продавливание шва близко по природе к глубоким вмятинам при точечной сварке. Оно не должно превышать 10 % от двойной толщины тонкой детали. [22]
Полный перегрев меди и железа равен перегреву поверхности плюс внутренний перепад температуры в стенках корпуса, в теле якоря и в пазовой изоляции. В машинах с теплостойкой изоляцией ( кремнийорга-ническая изоляция) допускается температура до 150 и выше. [23]
Ноги человека чувствительны к переохлаждению и перегреву поверхности пола, с которой они непосредственно соприкасаются, и к потокам холодного воздуха вдоль нее. [24]
Необратимые краски применяют для сигнализации о перегреве поверхности аппаратов и трущихся деталей машин ( там, где сложно установить термопару), а также на поверхности металла при газопламенном напылении и других способах обработки. [25]
Так объясняется зависимость скорости образования пара от перегрева поверхности нагрева. Из этих рассуждений ясно также, насколько велико влияние шероховатости поверхности. Чем более шероховатой будет поверхность, тем больше будет на ней активных пунктов, на которых могут возникнуть пузырьки с размерами, соответствующими температуре этой поверхности. [26]
Пока скорость реакции определяется одной внешней диффузией, перегрев поверхности контакта не зависит от Re, а значит, и от линейной скорости. Дальнейшее повышение линейной скорости приводит к резкому уменьшению перегрева поверхности катализатора и соответствующему росту минимальной температуры входа. Определение минимальной температуры входа газа в контактную массу должно обязательно производиться при значениях Re, точно соответствующих производственным условиям. [27]
Когда технологический процесс диктует необходи -, мость перегрева поверхности тела, как это имеет место при поверхностной закалке стали, естественно применение токов высокой частоты, причем выбор частоты зависит от диаметра детали и экономических соображений, связанных со стоимостью преобразования частоты. [28]
В условиях естественной конвекции коэффициент теплоотдачи сильно зависит от перегрева поверхности fts и для большого интервала охлаждения график 1пФ / ( т) не будет линейным. [29]
Закономерности теплообмена при кипении, отличающиеся сравнительно слабой зависимостью перегрева поверхности от плотности теплового потока д, одинаковы в широком диапазоне д, тогда как визуальная картина процесса претерпевает существенные изменения от режима изолированных пузырей до режима крупных паровых объединений. Это возможно лишь в том случае, если изменения внешней картины не затрагивают протекания основных процессов, определяющих интенсивность теплообмена при кипении. [30]