Cтраница 1
![]() |
Температурные поли керна. [1] |
Температурные поля, построенные по этой методике, позволяют приближенно получать наглядное изображение изменения температурного поля во времени, определять золы, имеющие максимальный теми нагрева ( критические зоны) и направление теплового потока. [2]
Температурные поля соответствуют установившимся тепловым режимам. [3]
Температурные поля, возникающие в растущем кристалле, особенно вблизи фронта кристаллизации, оказывают существенное влияние на качество получаемого кристалла. Температурные градиенты на границе раздела фаз, а также характер проводимости тепла в твердой и особенно в жидкой фазе ( теплопроводность, конвекция или передача тепла радиацией) определяют величину остаточных напряжений в кристалле и характер распределения примесей. Температурные поля в кристалле, в свою очередь, определяются формой и размерами кристалла, скоростью роста, характером и величиной теплообмена между кристаллом и окружающей средой, тепловыми свойствами кристалла, а также теми тепловыми процессами, которые имеют место на границе раздела фаз вследствие выделения скрытой теплоты кристаллизации при движении фронта кристаллизации. Для того чтобы научиться управлять процессом кристаллизации, необходимо знать зависимость температурных полей в кристалле от перечисленных параметров. [4]
![]() |
Образец с припаянными термопарами. [5] |
Температурные поля в образцах регистрировались при помощи термопар с термоэлектродами диаметром 0 1 - 0 2 мм, припаиваемых к поверхности ( рис. 2), а для более точных экспериментов - впаиваемых в отверстия, изготовленные в контрольных образцах. [6]
Температурные поля, вызванные различными способами нагрева, в том числе плазменным, рассмотрены в гл. [7]
Температурные поля как газов, так и материала по поперечному сечению печи неравномерны. Максимальная температура материала наблюдается в поверхностном слое, непосредственно подвергающемся облучению, наименьшая - в срединном участке слоя. При отборе проб газов на различном удалении от поверхности материала ( по диаметру печи) обнаружено [5] существенное различие в их составе. [8]
Температурные поля в частицах могут быть вычислены по формуле (4.15), после того как на каждом шаге по высоте потока определяются значения вспомогательных функций J ( т) и ф ( т) по формулам (4.31) или по аналогичным соотношениям для иных периодов сушки. [9]
Температурные поля рассчитывали методом источников применительно к двумерному линейному уравнению теплопроводности по схеме линейного сосредоточенного и распределенного источников теплоты, движущихся по цилиндрической оболочке. [10]
![]() |
Изменение температуры & по глубине г.| Цветовые зоны по глубине тормозной колодки из ФПМ 6КФ - 32 на каучуковой основе. [11] |
Температурные поля в элементах фрикционной пары при торможениях в основном нестационарные. Возникающие микро - и мак-ротемпературные градиенты на поверхности трения в объемах материалов при их различном конструктивном исполнении приводят к переменным температурным напряжениям на поверхности и в объеме. Они оказывают иногда решающее влияние на прочностные характеристики, вызывая микро - и макроразрушения. [12]
Температурные поля в сечениях конструкций для случая воздействия реального пожара наиболее точно определяются конечно-разностными или конечно-элементным расчетом. Подобные расчеты следует проводить с помощью ЭВМ. [13]
Температурные поля позволяют определить температурные напряжения как в горной породе, так и в самом диске, что представляет значительный интерес. [14]
![]() |
Сравнение опытных ( 1 и расчетных ( 2 данных по изменению температур корпуса турбины К-160-130 при пуске из неостывшего состояния. [15] |