Cтраница 1
Температурные пульсации вызывают дополнительный перенос тепла, подобно тому как пульсации скорости приводят к дополнительному переносу импульсов. [1]
Температурные пульсации в атмосфере, о влиянии которых мы говорили в главе шестой, в море не изменяются быстро, поскольку скорости потока относительно малы. Поэтому в первом приближении можно считать, что температурные неоднородности в море как бы неподвижны и во всяком случае если меняются, то медленно. Можно считать, что в морской воде разбросаны температурные неоднородности различного размера, играющие роль выпуклых и вогнутых линз, рассеивающих и фокусирующих звуковые лучи. [2]
При исследовании температурных пульсаций наибольший интерес представляют измерения температуры поверхности, на которой эти пульсации возникают. [3]
Турбулентный диффузионный факел при различных значениях числа. [4] |
Увеличение уровня температурных пульсаций при наложении низкочастотных колебаний подтверждается данными ионизационных измерений. [5]
Диаграммы температурных пульсаций в слое медных. [6] |
В каждой выделенной точке была найдена амплитуда температурных пульсаций, на основе чего дисперсию рассчитывали как для случайных дискретных величин. [7]
Самым надежным методом оценки долговечности элементов под воздействием температурных пульсаций являются ресурсные испытания в натурных условиях. Но применительно к энергооборудованию, рассчитанному на длительную эксплуатацию, такой путь практически непригоден, так как при чрезвычайной сложности и высокой стоимости таких испытаний их результатов пришлось бы ждать несколько лет. В настоящее время выполнено небольшое число экспериментальных работ, посвященных прочности элементов в этих условиях, и имеются лишь разрозненные данные об эксплуатационном ресурсе энергооборудования, подверженного температурным пульсациям. Необходима большая работа по сбору и систематизации имеющегося материала. [8]
Скорость изменения температуры потока на различных расстояниях от стенки в зависимости от времени при Re 48500 и частоте. [9] |
Перестройка профиля температуры приводит к существенному перераспределению уровня интенсивности температурных пульсаций по сечению канала. Как видно из рис. 3.7, изменение температуры потока однозначно связано с изменением во времени расхода и минимальному значению расхода практически соответствуют минимальные значения температуры потока на различных расстояниях от стенки. [10]
Сложные условия работы теплопередающей поверхности в прямоточных ПГ из-за наличия температурных пульсаций, связанных с кризисом кипения и ухудшением теплоотдачи при достижении граничного паросодержания ( Хгр), могут оказывать существенное влияние на срок службы ПГ. [11]
Изложены экспериментальные методики, позволяющие получить необходимую информацию о статистических характеристиках температурных пульсаций. [12]
Влияние критерия Re на интенсивность температурных пульсаций. при ожижении воздухом ( Ят / Якс 0 5. [13] |
Несмотря на большой разброс точек, видна отчетливая тенденция к увеличению интенсивности температурных пульсаций с ростом размера частиц, что указывает на увеличение неравномерности температурного поля в слое и рост активной зоны теплообмена. [14]
Физические свойства вещества не зависят от температуры и частоты, что справедливо для малых температурных пульсаций и для процессов с малыми временами релаксации. [15]