Симметричное распределение - температура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если ты закладываешь чушь в компьютер, ничего кроме чуши он обратно не выдаст. Но эта чушь, пройдя через довольно дорогую машину, некоим образом облагораживается, и никто не решается критиковать ее. Законы Мерфи (еще...)

Симметричное распределение - температура

Cтраница 1


Симметричное распределение температур вверх и вниз вдоль пластины говорит о том, что в кипящем слое столь мелкого корунда теплота затрачивается не на нагрев поднимающегося снизу вверх газа, а воспринимается частицами и интенсивно переносится в ядро слоя за счет перемещения пузырями.  [1]

Конвекция в скважине нарушает симметричное распределение температуры в пласте, приводя к ее асимметрии выше места установки теплового источника.  [2]

3 Влияние конвективного теплообмена в различных средах на распределение скважинной температуры ( г 0 526 Ов - уровень, г 1. ПИ - уровень, г 1 5. ДА - полное заполнение. [3]

Конвекция в скважине нарушает симметричное распределение температуры в пласте. Асимметрия в распределении температуры указывает на то, что прогрев коллектора происходит почти одновременно в интервале установки нагревателя и вокруг нагретого ствола скважины над этим интервалом.  [4]

Определить деформацию неравномерно нагретого шара со сферически симметричным распределением температуры.  [5]

6 Схема сварки без оплавления. а - нагрев.. б - осадка.| Время нагрева стали при различных частотах тока источника питания. [6]

Очевидно, для достижения узкой зоны нагрева индуктор может быть только одновитковым, но в таком индукторе симметричное поле и, следовательно, симметричное распределение температуры по периметру нагреваемого изделия получить трудно. Кроме того, дополнительную неравномерность температурного поля по периметру вносит разностенность трубной заготовки. Это затрудняет нагрев свариваемых труб в узком температурном интервале. Поэтому указанный способ применяется при стыковой сварке труб из малоуглеродистых сталей.  [7]

При решении указанной задачи для сферического грузового танка Ю. П. Кочанов в [24] условно отделяет сферический сегмент, подверженный охлаждению, от остальной части оболочки и прикладывает к границам участков неизвестные внутренние усилия и моменты, которые находят из условий сопряжения частей оболочки с учетом температурных деформаций охлажденной зоны. При этом он рассматривает две задачи: первая соответствует симметричному распределению температуры по толщине, вторая - антисимметричному распределению.  [8]

9 Изменение относительного перепада температур в зависимости от скорости вращения. [9]

Для тарировки горячие спаи трех термопар приваривают на длине рабочей части с шагом 10 - 15 мм. Печь перемещают и фиксируют на станине машины с тем, чтобы обеспечить симметричное распределение температуры с максимумом в опасном сечении образца. Тарировку выполняют на вращающемся образце. Вывод термоэлектродов к токосъемнику осуществляют по пазу, профрезерованному в образце.  [10]

Рассмотрим температурные напряжения в тонком сплошном круглом диске постоянной толщины из вязко-упругого материала, деформируемом в отсутствие внешних сил радиально симметричным распределением температуры 0 f ( r, /), которое с течением времени может изменяться.  [11]

Допустимость указанной схематизации вытекает из того, что толщина и жесткость сопряженных стенок, как правило, незначительны. Принимается, что источник тепла расположен в центре рассматриваемого диска, тепло равномерно поступает в него через поверхности внутренней расточки. Это дает симметричное распределение температуры относительно оси диска и постоянное по длине оси.  [12]

С, При этом необходимо иметь в виду, что указанные поправки получены для случая, когда теплообмен опытного образца с окружающим пространством осуществлялся путем теплопроводности. Физические свойства образце принимаются не зависящими от температуры, следовательно, перепады температур в образце не должны быть значительными. N, величина которой достигает 20 - - 30 С, зависит от распределения температур п образце и в печи, которое, должно иметь одинаковы. Существенное значение имеет и выбор размеров образца, так как в формулу ( 4 - 26) входят длина и поперечное сечение образца. Обычно применяются образцы с диаметром 5 - 10 мм и длиной рабочего участка 100 - 150 мм. Электроды делаются несколько большего диаметра, чем образец. Они могут изготовляться как одно целое с образцом, могут делаться отдельно - л потом привариваться к концам образца. Эти зажимы позволяют крепить образцы разной длины. Для осуществления симметричного распределения температур в образце, а также для уменьшения тепловых потерь тэкоподводы могут снабжаться дополнительными нагревателями. Кроме того, па концах стержня устанавливаются холодильники для отвода тепла от концов стержня Для измерения температуры на концах и в середине рабочего частка стержня закладываются термопары. Провода термопар могут быть также использованы для измерения разности потенциалов в точках измерения температуры. Затем боковая поверхность стержня покрывается слоем тепловой изоляции и он устанавливается в вакуумной - - электрической печи. Зазор между внутренней поверхностью печи и образцом также заполняется тепловой изоляцией. Для измерения распределения температур на внутренней поверхности печи по длине се закладывается несколько термопар.  [13]



Страницы:      1