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]
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]