Процесс - изменение - температура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - изменение - температура

Cтраница 2


В процессе изменения температуры рабочее тело должно быть изолировано от тепловых резервуаров, температуры которых Т и Т2 фиксированы. В противном случае в тепловом контакте будут находится тела с неодинаковыми температурами, и рассматриваемый процесс будет неравновесным. Следовательно, изменение температуры рабочего тела должно осуществляться адиабатически. Итак, равновесный цикл тепловой машины при наличии двух тепловых резервуаров по необходимости должен состоять из двух изотермических и двух адиабатических равновесных процессов.  [16]

17 Зависимость прочности камня от температуры и молярного отношения СаО. SiOa. [17]

В процессе изменения температуры твердения от 100 до 200 С для всех составов наблюдается снижение газопроницаемости камня, а при увеличении температуры от 200 до 300 С газопроницаемость растет. На интенсивные процессы перекристаллизации с изменением температуры от 160 до 175 С также указывает и кинетика изменения газопроницаемости в этом диапазоне температур. Для нсех шлако-песчаных смесей при изменении температуры от 160 до 175 С газопроницаемость увеличивается, - а при 7 200 С - снижается. В двухсуточном возрасте наибольшие структурные изменения происходят при температуре 125 - 175 С, а при температурах 200 - 300 С эти изменения менее выражены.  [18]

Если в процессе изменения температуры не происходит фазовых превращений, то все АЯпр будут равны нулю.  [19]

Первое уравнение описывает процесс изменения температуры, следующие четыре показывают изменения концентраций веществ, участвующих в реакции, л последнее описывает скорость реакции.  [20]

Следовательно, регуляризация процесса изменения температуры тела происходит не только по температурным полям, но и по потокам тепла.  [21]

Для упрощения условимся, что процессы изменения температуры во времени изображаются прямыми, наклон которых зависит от соотношения между холодопроиз-водительностью компрессора и тепловой нагрузкой. Примем, что при работе компрессора температура воздуха всегда понижается с одинаковой скоростью, а после его остановки скорость повышения температуры воздуха зависит от тепловой нагрузки: при более высоких значениях / окр температура воздуха поднимается быстрее.  [22]

Итак, рассматриваются по отдельности процессы изменения температуры в трехъемкостной модели обмотки статора с водяным охлаждением при отказе в работе теплообменника и в модели обмотки ротора с непосредственным газовым охлаждением при отказе в работе газоохладителя.  [23]

В тех случаях, когда процесс изменения температуры может быть представлен конечным числом упорядоченных циклов, необходимо определить максимальное изменение напряжений в цикле. В рлучае, если амплитуда напряжений превышает предел текучести, для оценки можно использовать методы оценки прочности при малоцикловой усталости или термоусталости.  [24]

В зависимости от значений тнач и ту процесс изменения температуры нагрева i может иметь разный характер. Так, при Тнач 0 и Ту ф - О происходит увеличение температуры нагрева от нуля до установившегося значения ту.  [25]

При термоупругом равновесии в модели [283, 284] в процессе изменения температуры происходит лишь изменение толщины кристалла при заданной его длине. Предполагается, что у кромки быстро растущего кристалла концентрируются напряжения, происходит срыв когерентности на границе и пластическая деформация в матрице фиксирует длину мартенситного кристалла. Но известно, что и ансамбль таких самоаккомодированных включений не имеет конечных размеров в однородном поле. Как и в [283, 284], предполагается, что радиус включений фиксируется пластической деформацией, возникающей при достижении больших размеров включений.  [26]

Эта форма дифференциального уравнения теплопроводности представляет математическое описание процесса изменения температуры во времени в любом месте тела, вызываемое результирующим переносом тепла и действующими источниками энергии.  [27]

В работах [1, 3, 5] интенсивно изучали закономерности гибели радикалов в процессе изменения температуры. Большое количество работ, проведенных в этом направлении, было связано с желанием исследователей разобраться в причинах относительно низких концентраций стабилизированных радикалов.  [28]

В предыдущих главах рассматривались такие системы, в которых в результате теплопроводности процессы изменения температуры во времени были завершены. Теоретически считается, что требуется значительный промежуток времени для установления стационарного потока тепла и исчезновения влияния переходных явлений на границах системы.  [29]

Величина Y, характеризующая зависимость изменения давления газа от его рода в процессе изменения температуры при постоянном объеме и неизменной массе газа, называется температурным коэффициентом давления.  [30]



Страницы:      1    2    3    4