Cтраница 1
Проблемы теплопередачи в отрывных течениях рассматриваются в гл. [1]
Поэтому проблемы теплопередачи объединяются с проблемами гидро - и аэродинамики. Следовательно, проблемы теплопередачи и отрыва потока, достаточно сложные сами по себе, должны рассматриваться совместно. [2]
Поскольку проблема теплопередачи в пористом теле постоянно возникает при рассмотрении любого температурного процесса в пористой среде, то важно изучить ее в более точной постановке. [3]
Экспериментальное изучение проблемы теплопередачи колец вызывает значительные трудности как метрологического, так и методологического планов. Однако есть заметные сдвиги и в этом вопросе. [4]
Современная техника выдвигает ряд проблем теплопередачи, которые совершенно не затронуты в настоящем курсе. Рассмотрение этих новых проблем, как и дальнейшее продвижение в уже проложенных здесь направлениях, должно производиться, на мой взгляд, выборочно, с учетом частных потребностей данного профиля специализации. [5]
К настоящему времени по проблемам теплопередачи в электротехнических устройствах создана значительная литература. Важный материал содержится в книгах по проектированию, расчету и исследованиям электрических машин различных типов. Результаты новейших исследований содержатся в многочисленных публикациях в периодической печати. Настоящая книга создана в качестве учебного пособия. [6]
Реально созданные тепловые двигатели сталкиваются с проблемой динамической теплопередачи, их эффективность составляет величину на порядок меньше расчетной. [7]
Троун с сотрудниками исследовали теоретически и экспериментально проблемы теплопередачи, связанные с ротационным прессованием порошков полимеров. Нижняя область цилиндра представляет собой резервуар для порошка полимера, который вращается как твердое тело при вращении пресс-формы. Когда порошок достигает точки R, то частицы порошка скатываются к точке С, где порошок снова нагревается горячей стенкой формы. Время контакта в каждом цикле - это время, необходимое для поворота формы от С к R. Во время движения порошок перемешивается и становится термически однородным. [8]
Результаты показывают, что, пользуясь этим методом, можно успешно решать проблемы теплопередачи при сварке и наплавке различных деталей. [9]
![]() |
Схема блока топливных элементов.| Схема топливного элемента с использованием транспирации. [10] |
Применение реактивов с примесями ( реформированные углеводороды и воздух) и повышение рабочей температуры приводят к возникновению проблемы теплопередачи при проектировании подобных топливных систем. До сих пор в этой области сделано сравнительно мало. [11]
Основное внимание в докладах, публикуемых в первой части II тома трудов Всесоюзного совещания по тепломассообмену, уделено проблемам теплопередачи при кипении. Имеются также интересные сообщения по физическим явлениям в области околокритических параметров и по методам интенсификации теплообменной аппаратуры. Последние сообщения связывают ряд вопросов теплообмена при изменении агрегатного состояния с конвективным теплообменом в газах. [12]
Количественный анализ процесса сварки до настоящего времени еще не разработан. Проблемы теплопередачи и теплопроводности, а также диэлектрические и вязкостные свойства полимеров при сварке изучены весьма поверхностно. Например, в литературе отсутствуют данные по вычислению температурного градиента в пленке и температуры на свариваемых поверхностях во время тепловой сварки. Определение вязкостных свойств смол, плавящихся в процессе сварки, невозможно без тщательного изучения процесса. [13]
Поэтому проблемы теплопередачи объединяются с проблемами гидро - и аэродинамики. Следовательно, проблемы теплопередачи и отрыва потока, достаточно сложные сами по себе, должны рассматриваться совместно. [14]
Когда теплопередача и массообмен протекают одновременно, теплопередача конечно связана с условиями массопереноса. В этом случае проблема теплопередачи существенно упрощается отсутствием градиента температур как между частицами, так и внутри их, поскольку слой твердого материала всегда находится при адиабатической температуре насыщения, независимо от природы твердого материала. Процесс сушки тем самым может быть рассмотрен либо как конвективная теплопередача к изотермическому твердому материалу, либо как конвективная массопередача от твердого материала при постоянной температуре и содержании поверхностной влаги, как это мы предпочитали делать в предыдущем разделе. [15]