Cтраница 4
Использование эффективной бинарной смеси как следует и; результатов § 7.7 - 7.11, может привести к существенному изменении конвективного теплового потока, падающего на поверхность, однако согласно предварительным оценкам эта величина мала по сравнению с лучистым тепловым потоком. [46]
На распределение растворимых примесей оказывает влияние температура кристаллизации, поскольку она влияет на термодинамическое равновесие, диффузию, интенсивность конвективных и тепловых потоков вдоль граней кристалла. Если же скорость кристаллизации больше скорости диффузии, то на границе раздела фаз происходит накопление молекул примеси, что приводит обычно к изменению скорости роста кристаллов. [47]
![]() |
Вакуумная камера. [48] |
Для имитации в вакуумной камере условий космического пространства кроме создания требуемого вакуума необходимо выдерживать условия, обусловленные излучением, ибо конвективный тепловой поток и отвод тепла посредством молекулярной теплопроводности определяются давлением и в вакууме они равны нулю. [49]
Здесь следует упомянуть, что экспоненциальный закон изменения d ( x) неприемлем, так как, при таком законе конвективный тепловой поток Q ( x) не может быть постоянным. [50]
Здесь следует упомянуть, что экспоненциальный закон изменения d ( х) неприемлем, так как; при таком законе конвективный тепловой поток Q ( x) не может быть постоянным. [51]
Для того чтобы связать суммарный тепловой эффект поверхностных процессов с теплотами диссоциации и концентрациями отдельных компонент, рассмотрим выражение для конвективного теплового потока на испаряющейся поверхности. Предположим, что числа Льюиса для различных компонент близки к единице, а концентрации атомов азота и молекул окиси азота у разрушающейся поверхности пренебрежимо малы. [52]
Сравнение результатов, полученных с помощью асимптотических формул с численными расчетами дано на рис. 1.4, где представлены величины снижения конвективных тепловых потоков Jq / J c за счет каталитических свойств поверхности в неравновесном ( кривая 1) и замороженном ( кривая 2) пограничном слое, в окрестности передней критической точки сферы радиуса RQ 0, 5 м и температурой поверхности Tw 700 К. [53]
Сравнение результатов, полученных с помощью асимптотических формул с численными расчетами дано на рис. 1.4, где представлены величины снижения конвективных тепловых потоков Jg / J fc за счет каталитических свойств поверхности в неравновесном ( кривая 1) и замороженном ( кривая 2) пограничном слое, в окрестности передней критической точки сферы радиуса RQ 0, 5 м и температурой поверхности Tw 700 К. [54]
Поле температуры, описываемое в данном случае функцией t - t ( r, х), определяется соотношением между конвективным тепловым потоком вдоль трубы и тепловым потоком теплопроводности, направленным по радиусу. [55]
Подаваемая с поверхности аппарата газовзвесь должна иметь достаточную степень черноты для эффективного ослабления радиационного потока и небольшую молекулярную массу для снижения конвективного теплового потока. [56]
Изучение воспламенения пироксилина и состава перхлорат аммония ( 90 %) полиэтилен ( 10 %) показало [101], что при интенсивности конвективного теплового потока q 1 - 10 кал / см2 - сек наблюдается хорошее соответствие рассчитанных [ с применением критерия ( 48) ] и измеренных экспериментально задержек воспламенения. Это свидетельствует о применимости теории и критерия ( 48) к описанию воспламенения в этих условиях. [57]
При измерениях радиационных тепловых потоков изменения температур поверхности датчика по сравнению с температурой поверхности стенки приводят к меньшим погрешностям, чем при измерениях конвективных тепловых потоков, Это объясняется тем, что радиационный тепловой поток пропорционален разности четвертых степеней температуры излучающего тела и поверхности датчика, а разность величин Т4 обычно велика, поэтому изменение температуры датчика слабо влияет на результат измерений. [58]
Очевидно, что в режиме оттеснения безразмерные скорости разрушения GwGw / ( aJcP) o столь высоки, что можно полностью пренебречь величиной конвективного теплового потока. При малых скоростях уноса массы вдув может, наоборот, привести к увеличению конвективного теплового потока, что связано с поглощением энергии излучения продуктами разрушения и увеличением температуры во внешней части пограничного слоя. Необходимо считаться также с тем обстоятельством, что компоненты с высокими коэффициентами поглощения, нагреваясь, сами могут начать испускать излучение. [59]