Лучистый перенос - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если вы поможете другу в беде, он непременно вспомнит о вас, когда опять попадет в беду. Законы Мерфи (еще...)

Лучистый перенос

Cтраница 1


1 К лучистому теплообмену между селективно-серым газом и серой стенкой. [1]

Лучистый перенос может сопровождаться одновременным переносом тепла путем теплопроводности и конвекции. Совместный ( комбинированный) процесс лучистого теплообмена и процесса теплопроводности или конвекции, а также всех трех видов переноса называют сложным теплообменом.  [2]

Лучистый перенос может сопровождаться одновременным переносом теплоты путем теплопроводности и конвекции. Совместный ( комбинированный) процесс лучистого теплообмена и процесса теплопроводности или конвекции, а также всех трех видов переноса называют сложным теплообменом.  [3]

Приближенные расчеты лучистого переноса в порах и микротрещинах, лучистого переноса вследствие прозрачности пирографита для теплового излучения и переноса тепла экситонами, проведенные в соответствии с методиками [10-13], показали, что влиянием этих причин на теплопроводность можно пренебречь.  [4]

Математическое описание процесса лучистого переноса в системе Солнце-концентратор-приемник методически целесообразно осуществлять в два этапа: вначале проанализировать взаимодействие солнечного излучения с отражающей поверхностью, а затем, определив фотометрические характеристики концентратора как вторичного излучателя, получить соотношения для расчета облученности поверхности приемника. Рассмотрим эти этапы последовательно.  [5]

Непрозрачность может препятствовать лучистому переносу, она зависит от количества свободных электронов.  [6]

Последний член описывает вклад лучистого переноса; здесь п - показатель преломления, а - постоянная Стефана - Больцмана, а е0 - непрозрачность. Таким образом, при температурах ниже 700 - 1000 С роль лучистого переноса незначительна, но при более высоких температурах и более низких значениях непрозрачности он преобладает.  [7]

К интегральным методам исследования лучистого переноса относится еще резольвентный метод ( см. § 17.11), В этом методе решения интегральных уравнений представляются через так называемую резольвенту излучения, откуда и исходит его название. Тогда вместо решения интегральных уравнений для различных потоков излучения требуется найти лишь решение уравнения для резольвенты, что существенно облегчает задачу.  [8]

Распределение угловой скорости в области лучистого переноса находится путем решения уравнения Навье - Стокса.  [9]

Предположим далее, что вклад лучистого переноса в тепловом балансе на внешней границе пленки ничтожно мал.  [10]

Однако, как показал Таунсенд, лучистый перенос может свести на нет стабилизирующее влияние стратификации. Причина этого состоит в том, что, сглаживая различия температуры, лучистая диффузия тепловой энергии подавляет флуктуации плотности, снижая тем самым стабилизирующее влияние плавучести. Цан получил грубую оценку этого эффекта во вращающихся звездах, но точный критерий пока не известен.  [11]

Практически это означает, что процесс лучистого переноса в любой реальной либо гипотетической концентрирующей системе при фотометрическом подходе всегда может быть описан полученными выше математическими соотношениями с различными условиями однозначности.  [12]

Это уравнение представляет собой общее уравнение лучистого переноса. Для многих приложений оно может быть упрощено в разных направлениях.  [13]

Концентрирование солнечного излучения представляет собой частный случай лучистого переноса в системе тел, разделенных диа-термичной средой. Задачи теоретического исследования систем КСИ связаны главным образом с расчетом их энергетических характеристик, чем определяется и выбор метода описания процесса переноса излучения в этих системах.  [14]

Завершая краткую характеристику фотометрического метода описания процессов лучистого переноса в системах КСИ, заметим, что, как всякий феноменологический метод, он требует использования специальных физических коэффициентов, или функций, характеризующих микропроцессы взаимодействия излучения с телами на макроскопическом уровне. Коэффициент отражения учитывает потери энергии, связанные с поглощением излучения зеркалом, а индикатриса - рассеяние отраженного излучения в пространстве. Конкретные выражения и количественные значения для Лс и / ( р) получают экспериментально либо на основе методов волновой или квантовой теории излучения.  [15]



Страницы:      1    2    3    4