Плотность - поток - тепло - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Железный закон распределения: Блаженны имущие, ибо им достанется. Законы Мерфи (еще...)

Плотность - поток - тепло

Cтраница 1


Плотность потока тепла при сушке термоизлучением значительно больше, чем при сушке нагретым воздухом. Однако при этом надо учесть, что скорость сушки определяется не только скоростью передачи тепла, но и скоростью перемещения влаги внутри материала.  [1]

Оцените плотность потока тепла, если температура пластин поддерживается равной Г и Г ДГ соответственно, а в единице объема газа содержится я атомов; ц - масса атома.  [2]

Оцените плотность потока тепла, если температура пластин поддерживается равной Г и Т АТ соответственно, а в единице объема газа содержится п атомов; д - масса атома.  [3]

Измерение плотностей потоков тепла с помощью высокочувствительных тепломеров требует уделять больше внимания процедуре градуировки датчиков и анализу погрешностей измерений.  [4]

Пропорциональность плотности потока тепла кубическому корню из градиента температуры удивительным образом противоречит наблюдениям Аллена и Рики [81], измерившим поток тепла и термомеханическое давление в трубках, заполненных мелким порошком. Диаметр каналов, образованных зернами порошка, оценивался по порядку величины в 10 - 3 см. Характер измеренной ими температурной зависимости не очень заметно отличался от приведенной на фиг.  [5]

Величина плотности потока тепла, воспринимаемого материалом от греющей поверхности во второй период, непрерывно уменьшается в отличие от первого периода, когда плотность потока тепла остается неизменной.  [6]

Определение плотности потока тепла по формуле ( 4 - 10) связано с дополнительными расчетами, вносящими существенные погрешности. Поэтому при нестационарном температурном поле тела наиболее надежным методом для определения теплового критерия Нуссельта является определение его по толщине условных пограничных слоев.  [7]

Пропорциональность плотности потока тепла кубическому корню из градиента температуры удивительным образом противоречит наблюдениям Аллена и Рики [81], измерившим поток тепла и термомеханическое давление в трубках, заполненных мелким порошком.  [8]

Обозначим через q плотность потока тепла, переносимого посредством теплопроводности.  [9]

Обозначим через q плотность потока тепла, переносимого посредством теплопроводности. Поток q связан некоторым образом с изменением температуры вдоль жидкости. Эту зависимость можно написать сразу в тех случаях, когда градиент температуры в жидкости не слишком велик; практически в явлениях теплопроводности мы почти всегда имеем дело именно с такими случаями.  [10]

Обозначим через q плотность потока тепла, переносимого посредством теплопроводности.  [11]

При микроминиатюризации быстро возрастают плотности потоков тепла, которые требуется отвести.  [12]

Вектор q есть вектор плотности потока тепла.  [13]

14 Трубчатый реактор с аксиальным переносом тепла и массы. граничные условия типа Данквертса. [14]

Аналогично будем предполагать, что плотность потока тепла в продольном направлении задается соотношением вида - ke ( dT / dl), где ke - эффективный коэффициент теплопроводности.  [15]



Страницы:      1    2    3    4