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]
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]