Cтраница 4
Распределение температуры на фронте кристаллизации определяется, с одной стороны, неодинаковым нагревом жидкости и кристалла, а с другой - это распределение усложняется, если происходит встречный тангенциальный рост зародышей. В вогнутых к жидкости участках фронта скапливается теплота кристаллизации и эти места обычно сильно перегреваются. Естественно, что центральная часть выпуклой поверхности ( рис. 26, а) также может перегреваться. [46]
Поперечный разрез электролизера Р-101 с резиновой крышкой. ч. [47] |
Распределение температуры в разлагателе по его длине определяется количеством амальгамы, разлагающейся на единицу длины разлагателя и связанным с этим распределением по его длине концентрации щелочи в растворе. Этим определяется парциальное давление паров Воды в водороде и устанавливающееся распределение температуры по длине разлагателя. [48]
Распределение температуры в нестационарном тепловом поле определяется коэффициентом температуропроводности среды. [49]
Распределение температуры в ветвях термопары выражается квадратичным трехчленом. [50]
Распределение температуры в потоке жидкости, возникающее вследствие ее движения, может быть также адекватно описано с помощью ранее рассмотренных моделей движения потоков. При этом концентрация вещества в потоке заменяется другой характеристикой - температурой. [51]
Распределение температуры по длине печи: на расстоянии от 0 до 10 м от передней стенки температура повышается от 500 до 1600 С, от 10 до 24 м - плавно снижается до 1300 С, в хвостовой части печи 1150 - 1200 С. Зона на расстоянии 3 - 10 м от передней стенки с максимальной температурой 1550 - 1600 С является плавильной, где преимущественно производят загрузку шихты. Температура в хвостовой части печи не должна снижаться ниже 1150 С для поддержания в жидком состоянии удаляемого из печи шлака с температурой плавления около 1200 С. [52]
Распределения температур в потоке получены как в радиальном, так и в осевом направлениях. [53]
Распределения температур и напряжений на внутренней поверхности, рассчитанные по различной исходной информации, значительно отличаются друг от друга. Реализация более высоких перепадов температуры в случае решения обратной задачи термоупругости объясняется высоким уровнем напряжений ст ар на наружной поверхности, в которые входят помимо чисто термоупругих напряжений от перепада температуры по стенке также и напряжения от взаимного перемещения частей конструкции. Распределение температур и напряжений, полученных на основе решения обратной задачи теплопроводности ( Гвн, afH и сг р - штрихпунктирные линии), характеризуется меньшим перепадом температур и меньшими значениями кольцевых напряжений, которые соответствуют чисто температурным воздействиям. Разница в полученных результатах может быть оценена как вклад в термонапряженное состояние исследуемой конструкции, осуществляемое силовым полем взаимных перемещений прилегающих частей конструкции. [54]
Схематическая карта газонасыщенности подземных вод нижнемеловых отложений Предкавказья. [55] |
Распределение температуры по кровле юрских отложений четко отражает строение крупнейших геоструктурных элементов. Максимальная температура наблюдается в наиболее прогнутых частях краевых прогибов. Подавляющая часть выявленных залежей нефти и газа характеризуется температурой 120 - 150 С. [56]
Распределение температуры в теле дается решением одного из этих уравнений. [57]
Распределение температуры в зоне горения является результатом выделения или поглощения тепла химическими реакциями и передачи его от горячих слоев более холодным. Поэтому знание профиля температуры необходимо для количественной характеристики физико-химических процессов при горении. [58]
Распределение температуры в пространстве показано на рис. 237: Т0 - начальная температура ВВ, Тк - температура кипения, Тт - максимальная температура, достигаемая при горении. Горение распространяется слева направо. Поверхность ВВ в рассматриваемый момент времени находится в плоскости А А. Плоскость А А, отделяющая конденсированное ВВ от его паров ( а поскольку мы рассматриваем стационарный процесс, то и плоскости ЕЕ, ДД и СС), перемещается со скоростью и слева на-яраво. [59]
Распределение температур по зоне горения позволяет провести количественную оценку теплового взаимодействия конденсированной и газовой фаз при горении. [60]