Cтраница 1
Распределение температур при горении газо-воздушной смеси по длина реактора ( рис. 96) показывает, что при l / dKaM 5 температура в зоне горения очень быстро нарастает, достигая своего максимального значения ( 1800 - 1900 К) на расстоянии 150 мм от плоскости входа смеси. Далее температура резко снижается при входе в зону испарения и затем остается постоянной, что аналогично установленному при исследовании горения жидкого топлива. [1]
Распределение температуры по толщине стенки при установившемся тепловом потоке практически линейное. [2]
Распределение температур о оболочке будет почти равномерное, а решающая роль будет принадлежать объемной теплоемкости материала; это - случай металлической стенки. [3]
Распределение температуры в грунтовом массиве называют температурным полем. В общем случае оно меняется от точки к точке и во времени. При однородном рельефе поверхности температурное поле допустимо рассматривать как одномерное T ( z, т), где z - глубина, м; т - время, измеряемое, например, в месяцах. [4]
Зависимость относительной температуры полуограниченного тела от граничных условий. [5] |
Распределение температуры в периферийной части бочки ротора ( кривая /) и на расточке ( кривая 2), полученное на основании зависимостей рис. 80, приведено на рис. 81, а. Температура на участках соответствующих ступеней определена в предположении, что осевой поток отсутствует, а это равносильно допущению о наличии идеальной теплоизоляции между отдельными ступенями. Вместе с тем очевидно, что при совершенном тепловом контакте между ступенями, что соответствует действительным условиям теплообмена в роторе, температурные перепады между отдельными ступенями не могут возрасти, а наоборот, температурное поле ротора будет выравниваться; температура в зоне наиболее высокотемпературных ступеней понизится, а на остальной части ротора возрастет. Таким образом, указанная методика дает распределение температуры по длине ротора с известным запасом на участке высокотемпературных ступеней. [6]
Распределение температуры внутри топки с шахтными мельницами при сжигании фрезерного торфа. [7]
Распределение скорости при ламинарном и турбулентном. [8] |
Распределение температуры имеет аналогичный характер. [9]
Распределение температур в пограничном слое считается одномерным, и линейным. [10]
Распределение температур по глубине - ванны рекомендуется находить по формуле. [11]
Распределение температур в реакционном сосуде и стационарная теория теплового взрыва / / Журн. [12]
Распределение температур в коксовом пироге зафиксировано в тот момент, когда термоэлектрический пирометр, расположенный на высоте 2 м с коксовой стороны, показывал 1000 С. [13]
Распределение температур в 400-кг печи сильно отличается от распределения температур в батарее, поэтому ни абсолютную величину продолжительности коксования, ни даже абсолютную величину отношения Д77Д6 нельзя переносить на промышленную батарею. Ниже приведены некоторые результаты, полученные на 400-кг печи, но наиболее важные результаты получены на батарее. [14]
Распределение температур в кольцах определяется решением дифференциального уравнения теплопроводности Фурье, что представляет собою сложную задачу. Однако при малой длине колец и обычных режимах работы, когда скорости скольжения не превосходят 15 м / сек, справедливы некоторые упрощения. [15]