Cтраница 1
Неравномерное температурное поле в крышке и фланце приводит к появлению эллипсности. Замеры, выполненные нами, показали, что минимальная ось фланца нижней горловины камеры составила 1533, а максимальная - 1553 5 мм. Наличие эллипсности и волнистости ушютнителышх поверхностей создает неравномерную затяжку прокладки между фланцем и крышкой. [1]
При неравномерном температурном поле пространства ( тела) происходит выравнивание температуры в связи с передачей тепла от участков объема ( поверхности) с более высокой температурой соседним объемам с меньшей температурой. [2]
![]() |
Полостные системы охлаждения. [3] |
Пуансон имеет неравномерное температурное поле. [4]
Коксоотложение создает неравномерное температурное поле в оболочке труб и способствует внедрению углерода в металл, что, в свою очередь, изменяет механические характеристики конструкционного материала. С другой стороны, периодически необходимо выжигать кокс, так как кокс ухудшает теплопередачу в зону пиролиза и изменяет условия протекания реакций. Процесс выжига кокса при определенных условиях происходит с образованием фронта горения. Прохождение фронта горения через участки с геометрической неоднородностью может быть причиной возникновения трещин. [5]
В результате неравномерного температурного поля в свариваемом изделии возникают деформации и появляются внутренние напряжения. Методы учета изменения температурных полей во времени позволяют осуществлять расчеты получаемых во времени сварочных деформаций и эпюры напряжений. Использование тепловых расчетов для этих целей рассматривается в гл. [6]
Наиболее наглядно влияние неравномерного температурного поля на ВАХ ТЭ можно проследить при отводе теплоты по периферии электродов. Было исследовано влияние параболического поля температур с разной степенью неравномерности ( рис. 4.6) на ВАХ ТЭ. [7]
Изгиб оболочки в неравномерном температурном поле вызывает необратимые изменения формы по механизму потери устойчивости формы В работе предлагается методика основанная на известных зависимостях теории пластичности, геометрия пластически деформированной оболочки и энергетической теории предельного состояния, для определения критических размеров деформации, которая может быть использована для оценки необходимости ремонта или замены аппаратов. [8]
Очевидно, что при наличии такого неравномерного температурного поля контактный аппарат не может нормально работать. [9]
Температурные изменения зазоров в связи с неравномерным температурным полем могут быть оценены на основе расчета температурных полей в подшипнике. [10]
Температурные изменения зазоров в связи с неравномерным температурным полем могут быть оценены на основе расчета температурных полей в подшипнике. [11]
Вопрос об излучении полупрозрачных сред при неравномерном температурном поле рассмотрен А. В. Кавадеровым [204], который путем численного интегрирования провел многочисленные расчеты, подтверждающие те общие представления, которые были даны в начале данного раздела. [12]
При смешанном нагружении корпуса от давления и неравномерного температурного поля изменение радиуса корпуса происходит следующим образом. [13]
Сложность формы может способствовать созданию в материале неравномерного температурного поля с различными скоростями распространения тепла в различных направлениях. [14]
В сложной калориметрической системе в ядре с неравномерным температурным полем ( W t 1) теплота физико-химического процесса с определенной скоростью перераспределяется между отдельными частями. В основной части ядра, в центральном теле, до конца опыта сохраняются градиенты температуры. Температура, как правило, измеряется в одной части ( или точке) системы. В прецизионных бомбовых калориметрах ( модель IV калориметрической системы) температура измеряется в теле В ( жидкость), центральное же тело А бомба) может сохранять часть теплоты, обусловленной химической реакцией, тепловой эффект которой мы изучаем. Единственным критерием окончания опыта обычно считали равномерное изменение температуры в конечном периоде калориметрического опыта. Такой критерий не позволяет количественно оценить погрешность измерения тепловой величины. [15]