Cтраница 1
Тепловой поток в конденсаторе определяется для надежности двумя независимыми способами: по измерению в мернике количества конденсата и по расходу и температурам охлаждающей воды. [1]
Тепловой поток складывается из двух составляющих: тепла, переданного всей массе пленки от стенки за счет теплопроводности, и тепла, которое подводится к образующимся пузырькам и которое расходуется на их образование, на испарение жидкости. Последняя составляющая тепла является главной, основной п ри кипении в пленке и может быть определена только на основе анализа роста и образования паровых пузырьков в пленке жидкости. [2]
Тепловой поток в тело работающего объемного алмаза, как и любого другого резца, зависит от теплофизических свойств - резца и буримой породы. [3]
Тепловой поток через образец с площадью А и толщиной X испаряет жидкость в контрольной камере. [4]
Тепловой поток проходит через эти контакты площадки и идет по волокнам к следующим контактам, как показано на фиг. Предполагается, что тепловой поток распределяется поровну вправо и влево. [5]
Тепловой поток, идущий от подшипника через металлическую втулку, не изменяется по ее длине. [6]
Тепловой поток может распространяться путем конвекции, теплопроводности и лучеиспускания. Под конвекцией понимают движение среды, переносящей тепло. [7]
Тепловой поток в плазме складывается как из электронной, так и из ионной частей; рассмотрим сначала первую из них. [8]
![]() |
Аналоги транзистора. а - электротепловой. б вернутый электротепловой. [9] |
Тепловой поток, выделяемый в спае полупроводникового устройства, может быть проанализирован с помощью метода электротепловой аналогии. [10]
Тепловой поток к трубам может быть разделен на две части. Одна часть поступает непосредственно к трубам, а вторая попадает к трубам от стен печи. [11]
Тепловой поток q, проходящий через каждый слей стенки, будет по величине один и тот же, так как мы рассматриваем установившийся равновесный режим. [12]
Тепловые потоки, начинаясь внутри твердых тел, составляющих конструкцию электрической машины, частично увеличивают их теплосодержание ( в неустановившихся процессах), частично путем теплопроводности в телах и теплообмена на их границах поступают в охлаждающие среды. [13]
Тепловой поток между паром и стенками цилиндра в целом в какой-то момент времени меняет свое направление. Однако разные точки стенок имеют различную температуру, поэтому перемена направления теплового потока в разных точках происходит неодновременно. При этом в одних точках тепло течет от стенок к пару, а в других - от пара к стенкам и такие потоки тепла частично компенсируют друг друга. [14]
Тепловой поток в твердом теле зависит от физических свойств тела, нагретое отдельных частей его и площади, через которую происходит передача тепла. Взаимосвязь этих величин устанавливается законом Фурье, который гласит, что тепловой поток Q прямо пропорционален температурному градиенту и площади F, перпендикулярной направлению переноса тепла. [15]