Cтраница 3
В этом случае лучистый тепловой поток пронизывает слой без заметного взаимодействия с ним и без ослабления. [31]
Руд л - удельный лучистый тепловой поток, Вт / м2; С - коэффициент излучения тела, Вт / ( м2 К4); Т - температура поверхности гела, К. [32]
![]() |
Установка для определения индекса распространения пламени. [33] |
Для измерения плотности падающего лучистого теплового потока используют датчик металлокалори-метрического типа. Датчик состоит из медной пластины размером 20X20X2 мм, закрепленной заподлицо в асбестоцементной плите шириной 40 мм и толщиной 10 мм. Длину плиты принимают в зависимости от размеров держателя образца, но не менее 40 мм. [34]
![]() |
Виды лучистых потоков при теплообмене стенки с окружающей средой. [35] |
Зная величины указанных выше лучистых тепловых потоков, можно определить лоток результирующего излучения тела, представляющий собой разность между лучистым потоком, поглощенным данным телом, и потоком собственного излучения этого тела. Таким образом поток результирующего излучения является итогом лучистого теплообмена, в процессе которого данное тело или приобретает извне тепло, или отдает свое тепло, или ( три равенстве температур в замкнутой системе тел) сохраняет тепловое состояние неизменным. [36]
Величина К характеризует отношение лучистого теплового потока к конвективному. Она определяется параметрами набегающего потока, т.е. высотой полета и скоростью движения тела. Выше кривой 1 вес больше подъемной силы и полет такого аппарата невозможен. Кривая 2 рис. 1 рассчитана при условии, что лучистый тепловой поток от слоя нагретого газа за ударной волной соизмерим с лучистым тепловым потоком от поверхности затупления обтекаемого тела. Справа от нее необходимо учитывать излучение нагретого газа. При некотором значении К, которое зависит от конкретной формы обтекаемого тела, но близко к 0.5, лучистый тепловой поток становится равным конвективному, и отпадает необходимость дополнительного охлаждения. [37]
Ускорение распространения пламени под действием лучистого теплового потока значительно и рис. 7.11, б дает об этом четкое представление. Связь этого явления с развитием пожара в помещениях рассматривается в разд. Этот переход называется полным охватом помещения пламенем ( разд. [38]
Для промежуточных значений поверхностной плотности лучистого теплового потока температуру смеси воздуха в душирующей струе следует определять интерполяцией. [39]
Как показывают приближенные подсчеты [47], лучистый тепловой поток от газов в стенки ракетного двигателя, работающего на смеси Н2 - F2, составляет не более 20 % от величины полного наблюдаемого переноса тепла. [40]
На рис. 7.10.1 сравниваются конвективный и лучистые тепловые потоки во время возвращения на Землю межконтинентальной баллистической ракеты. Из анализа графиков этого рисунка следует, что в этом случае плотность л - чистого теплового потока мала по сравнению с плотностью конвективного потока, возникающего вследствие аэродинамического нагрева. [41]
![]() |
Зависимость плотности лучистого теплового потока черного ИК-излучателя от высоты подвеса. [42] |
На рис. 15.16 показана зависимость плотности лучистого теплового потока от высоты подвеса для горизонтально установленного инфракрасного излучателя, изготовленного из трубы диаметром 400 мм, имеющей температуру поверхности 200 С. [43]
Зависимость интенсивности разрушения пены от величины лучистого теплового потока может быть найдена исходя из следующих соотношений. [44]
Вектор 6q составлен из относительных отклонений лучистого теплового потока, воспринимаемого радиационными и конвективно-радиационными теплообменниками из топки. [45]