Cтраница 2
Плотность теплового потока в плоской стенке прямо пропорциональна коэффициенту теплопроводности, перепаду температур и обратно пропорциональна толщине стенки. [16]
Плотность теплового потока и коэффициент теплоотдачи могут быть определены и на основе других физических процессов. Например, при электрическом обогреве поверхности теплообмена плотность теплового потока может быть вычислена, если известны сила тока и омическое сопротивление нагревателя. [17]
Плотность теплового потока варьируется изменением давления пара. Она зависит от расстояния между трубами излучателей, что учитывается при монтаже их конструкции. [18]
Плотность теплового потока на обогревающей поверхности при использовании высококачественного нагревательного инструмента почти не меняется. [20]
К тепловому расчету составных проводников. [21] |
Плотность теплового потока с внутренней поверхности 7к 2 может быть принята равной 0 5 - 0 9 плотности теплового потока для наружной; поверхности; Уточнить ее можно только экспериментально. [22]
Плотности тепловых потоков, проходящих сквозь поверхность нагрева, при кипении настолько велики, что, как правило, непосредственно не лимитируют теплоэнергетика при конструировании и эксплуатации паровых котлов. Однако в ряде специальных случаев интенсивность теплоотдачи при кипении может стать существенным фактором организации рабочего процесса. Эго относится, например, к котлам, предназначенным для получения водяного пара сверхвысоких параметров, к ртутным котлам, к охлаждаемым высокофорсированным камерам сгорания, к некоторым типам атомных реакторов. [23]
Плотность теплового потока является вектором, направленным ло нормали к изотермической поверхности. [24]
Плотность теплового потока в общем случае для конвективной тепло - и массоотдачи в соответствии с уравнением (13.38) определяется полями температур, скоростей и потоков массы. [25]
Плотность теплового потока, проходящего через все слои, в с - а-ционарном режиме одинакова. [26]
Плотность теплового потока подбирали достаточно малой, чтобы не изменить свойств продукта, столь лабильного, как тесто для бисквита, при достаточно высоком сигнале датчиков, определяющем точность измерений. Поскольку первичным является температурный напор в термостатированных камерах прибора ТК-ТК, между которыми располагали образец, при изменении его свойств неизбежно должен был измениться и тепловой поток через него. [27]
Плотность теплового потока в элемент в направлении оси х равна qx - КдТ / дх. [28]
Плотность теплового потока q определяется из закона Фурье. [29]
Плотность теплового потока постоянна вдоль поверхности пластины. [30]