Cтраница 1
Принципиальная схема устройства для дифференциального термического анализа. [1] |
Локальная разность температур обычно очень мала и должна быть измерена быстро и с высокой точностью. [2]
Регистрируемая локальная разность температур ДГ строго связана с тепловым потоком через твердое тело только при условии стационарности этого теплового потока. При нестационарном тепловом потоке количественная обработка кривых зависимости ДГ от времени затруднена, так как градуировочный коэффициент для данного калориметра на является константой. [3]
Основным информационным параметром при ТНК является локальная разность температур между дефектной ТА и бездефектной Тв областями объекта ДГ ТА - Т в - Знак перепада зависит от соотношения теплофизических свойств дефекта и изделия и исследуемой поверхности. При нагреве изделий, содержащих дефекты, плохо проводящие тепло ( типа газовых включений), перепад положителен для поверхности, подвергнутой нагреву ( т.е. место дефекта характеризуется локальным повышением температуры), и отрицателен для противоположной стороны. В случае дефекта, проводящего тепло лучше основного изделия ( металлические вкрапления), знак перепада изменяется на обратный. [4]
Основным информационным параметром при ТНК является локальная разность температур между дефектной ТА и бездефектной Tg областями объекта AT ТА - Тв. Знак перепада зависит от соотношения теплофизических свойств дефекта и изделия и исследуемой поверхности. При нагреве изделий, содержащих дефекты, плохо проводящие тепло ( типа газовых включений), перепад положителен для поверхности, подвергнутой нагреву ( т.е. место дефекта характеризуется локальным повышением температуры), и отрицателен для противоположной стороны. В случае дефекта, проводящего тепло лучше основного изделия ( металлические вкрапления), знак перепада изменяется на обратный. [5]
Один из способов реализации метода измерения локальной разности температур осуществлен в проточных калориметрах, позволяющих измерять тепловые эффекты химических реакций, осуществляемых в потоке. [7]
Таким образом, регистрация изменения во времени локальной разности температур служит средством для измерения тепловых потоков при условии, что известен градуировочный коэффициент для калориметра. Этот коэффициент необходимо экспериментально определить, так как результирующий тепловой поток нельзя прямо связать с разностью температур из-за вклада в теплообмен процессов конвекции и излучения, который должен быть по возможности уменьшен. [8]
Принципиальная схема калориметра, работающего в изопериболическом сканирующем режиме. [9] |
О J Тоб const ], в которых измеряется локальная разность температур ( калориметры теплового потока) или тепловой эффект процесса компенсируется термоэлектрическими эффектами. [10]
Калориметр теплового потока - калориметр для определения теплового потока, измерительный принцип которого основан на измерении локальных разностей температур вдоль определенного направления в твердом теле. [11]
Здесь величина dQ характеризует количество тепла, приобретаемого движущейся средой в единицу времени на участке длиной dz вдоль оси трубы; через Т - Ть обозначена локальная разность температур. Выражение (13.5) широко используется в инженерной практике. [12]
Сохл, Срохл, охл и Гк0хл - расход, теплоемкость, начальная и конечная температура охлаждающей среды; k - коэффициент теплопередачи; АГ - локальная разность температур охлаждающей среды и периферийных слоев газа в камере энергетического разделения; F - поверхность теплообмена. [13]
Основное преимущество использования а для количественного описания интенсивности теплоотдачи заключается в том, что с помощью значений а для двух различных обменивающихся теплотой потоков можно связать локальную интенсивность теплопередачи с локальной разностью температур между потоками. [14]
Величину 6т, определенную по формуле (19.53), называют среднелогарифмическим температурным напором, который получен в результате теоретического решения Грасгофа для аппаратов, имеющих постоянные тепловые эквиваленты потоков и не зависящие от локальной разности температур коэффициенты теплопередачи. Следует отметить, что в испарителях и конденсаторах локальные коэффициенты теплопередачи зависят от разности температур, и уравнение (19.53) является для этих условий приближенным. Для сложных схем движения 0т рассчитывают как для противотока и умножают на поправочный коэффициент е0, значения которого для различных схем движения приводятся в специальной литературе. [15]