Cтраница 1
Молекулярный перенос тепла и массы через пограничный слой определяется его сопротивлением. [1]
Аналогичным методом рассматривается молекулярный перенос тепла во взаимосвязи с переносом других субстанций в более сложных системах. [2]
То есть пренебрегая молекулярным переносом тепла и количества движения в осевом направлении, а также всеми силами, действующими в радиальном направлении. Последнее означает, что радиальные скорости предполагаются малыми по сравнению с осевыми. [3]
У этого класса жидкостей молекулярный перенос тепла значительно интенсивнее, чем молекулярный перенос количества движения. [4]
В качестве примера рассмотрим молекулярный перенос тепла в не-изотермических условиях в молекулярных растворах, в которых имеет место диффузия растворенного вещества. [5]
Согласно теории Онзагера, молекулярный перенос тепла и вещества взаимосвязан и описывается системой линейных уравнений. [7]
У жидкостей этого класса молекулярный перенос тепла значительно интенсивнее, чем молекулярный перенос количества движения. Толщина теплового пограничного слоя больше толщины динамического слоя, в связи с чем влияние молекулярной теплопроводности существенно проявляется и в турбулентном ядре потока. [8]
Сравнительно подробно теоретически изучены процессы молекулярного переноса тепла в дисперсных системах как при нормальном, так и при пониженном давлении. Контактный теплообмен можно пока оценивать ориентировочно, и в ряде случаев на основании экспериментальных данных. Недостаточно изучены процессы лучистого теплообмена в дисперсных системах, в большинстве работ не учитываются такие важные факторы, как зависимость степени черноты слоя дисперсного материала от свойств материала, гранулометрического состава, температуры и другие. Хотя общие физические соображения приводят во всех расчетах к качественно правильному соотношению между Яр, с одной стороны, и диаметром частиц и температурой - с другой, численные множители оказываются пока разными, что создает неудобство при расчетах. [9]
Для этого класса теплоносителей отношение скоростей молекулярного переноса тепла и количества движения порядка единицы, так что тепловой и динамический пограничные слои, в которых молекулярный механизм переноса играет главную роль, имеют одну и ту же толщину. [10]
К - суммарный коэффициент теплопроводности, характеризующий молекулярный перенос тепла через скелет пористого тела и связанное с ним вещество. [11]
А, - суммарный коэффициент теплопроводности, характеризующий молекулярный перенос тепла через скелет пористого тела и связанное с ним вещество. [12]
![]() |
Влияние давления газа наполнителя на теплопроводность стекловаты в воздухе при различных температурах. [13] |
Гриблера [169], В. М. Ко-стылева [61] основное внимание было обращено на молекулярный перенос тепла в порах в условиях разрежения газа-наполнителя. [14]
Физически это означает рассмотрение процессов, при которых определяющим является молекулярный перенос тепла, а излучение играет роль искажающего фактора. [15]