Cтраница 3
![]() |
Распределение температуры в неограниченной пластине в стационарном состоянии при обтекании ее потоком газа. [31] |
Рассмотрим более подробно случай неограниченной пластины. [32]
Так, между остыванием неограниченной пластины, внесенной в среду с постоянной температурой, и периодическим процессом изменения температуры во втулке цилиндра двигателя внутреннего сгорания не существует ощутимого сходства. [33]
При расчетах лучистого нагрева неограниченной пластины приходится пользоваться либо функциями плотности источника тепла, либо функциями плотности теплового потока на облучаемой поверхности. [34]
![]() |
Схематическое изображение. [35] |
Рассмотрим теплообмен газа с неограниченной пластиной толщины 8.v. На рис. 2.24 показано схематическое изображение натекания плоской сверхзвуковой струи на преграду с указанием направления осей координат и основных геометрических размеров рассматриваемой задачи. [36]
К простейшим геометрическим формам относятся неограниченная пластина, неограниченный цилиндр, шар, капилляр, полуограниченное тело и др. Каждая такая форма отражает геометрические свойства реального объекта, является его моделью. Так, шар обычно служит моделью частицы твердой дисперсной фазы, полуограниченное тело - моделью пласта, из которого вещество извлекается движущейся по пласту жидкостью. Считая концентрацию вне пористого тела постоянной, мы упрощаем аналитические решения задач экстрагирования, упрощаем идентификацию теоретических и экспериментальных данных и определение кинетических коэффициентов. [37]
Из трех сплошных классических тел только неограниченная пластина может оказаться границей раздела двух сред. [38]
Из трех сплошных классических тел только неограниченная пластина может быть рассмотрена как разделяющая конструкция двух различных сред. Поэтому решение задач нестационарной теплопроводности в полых цилиндрах и сферических оболочках при несимметричных обогревах представляет большой практический интерес для изучения теплопередачи в системе среда - стенка - среда. [39]
Задача, как и для неограниченной пластины, может быть решена методом разделения переменных. [40]
Другим решением проблемы практического создания неограниченной пластины является использование поверхности плоского вращающегося диска и спирального канала. Расплав подается в центр устройства и выкачивается через выходное отверстие, которое может иметь любое радиальное расположение. Такое устройство уже предложено ( пат. [42]
Рассмотрим подробно решение задачи для неограниченной пластины. [43]
Тепло - и массоперенос в двухмерной неограниченной пластине. [44]
Участки боковин могут быть заменены многослойными неограниченными пластинами. [45]