Cтраница 1
Суммарный тепловой поток к материалу от газа и футеровки в соответствии с выражением (11.13) 8 6 - Ю4 39 - Ю3 5 12 X X Ю3 17 - Ю3 34 - Ю3 18 5 - Ю3 превышает требуемый более чем в 1 3 раза, что вполне допустимо. [1]
Суммарный тепловой поток, определенный по уравнению теплового баланса, пересчитывался на одну каплю, затем его относили к теплу, необходимому для полного испарения капли. При этом прослеживается прямо пропорциональная зависимость е от скорости. Расслоения данных по диаметрам не обнаружено. [2]
Суммарный тепловой поток к муфелю от газа в соответствии с выражением (11.40) 2 23 - 10 4 5 - 104 2 9 - 103 обеспечивает необходимое условие протекания процесса обжига. [3]
Суммарный тепловой поток конвекцией, отводимый от двух калориметров пучка. [4]
![]() |
Распределение тепловых потоков по длине камеры сгорания ракетного двигателя. [5] |
Суммарный тепловой поток направляется к стенкам камеры сгорания и через них передается к охлаждающему топливу. [6]
![]() |
Конструкция электродов ( анод расположен ад катодом.| Схема секционированного анода. [7] |
Суммарный тепловой поток к аноду не зависит от того, расположен ли анод над или под катодом. Другими словами, теплоотдача за счет свободной конвекции пре-небреж имо мала. [8]
Суммарный тепловой поток к материалу от газа и футеровки в соответствии с выражением (11.13) 8 6 - 10 39 - Ю3 5 12 X X 103 17 - Ю3 34 - Ю3 18 5 - 103 превышает требуемый более чем в 1 3 раза, что вполне допустимо. [9]
Суммарный тепловой поток к муфелю от газа в соответствии с выражением (11.40) 2 23 - 104 4 5 - 104 2 9 - 103 обеспечивает необходимое условие протекания процесса обжига. [10]
Суммарный тепловой поток через вакуумно-порош-ковую изоляцию пропорционален толщине слоя изоляции, поэтому ее свойства принято характеризовать эффективным коэффициентом теплопроводности, являющимся функцией температуры. Обычно пользуются средним эффективным, или кажущимся, коэффициентом теплопроводности в определенном температурном диапазоне. [11]
Суммарный тепловой поток, проходящий от более нагретой поверхности к менее нагретой, может быть представлен суммой потоков, обусловленных теплопроводностью газа и лучистым потоком. При этом температурное поле в газе определяется только уравнением теплопроводности. [12]
Q - суммарный тепловой поток; Q - тепловой поток через трещину; Лэкв-коэффициент теплопроводности кокса ( с трещиной); - коэффициент теплопроводности пористого тела кокса, лишенного трещин. [13]
Фактически зависимость суммарного теплового потока от величин внутреннего и наружного диаметров соплового цилиндра несколько сложнее. Увеличение d2 приводит к увеличению первого слагаемого в знаменателе и к уменьшению второго. Поскольку в первом слагаемом d2 выражается его логарифмом, оно растет вначале быстрее, а затем медленнее, чем убывает второе. [14]
Выражение для суммарного теплового потока от газа к грунту определено приближенным аналитическим решением двумерной задачи Стефана, полученным методом тепловых моментов нулевого порядка. [15]