Cтраница 3
Распространение тепла внутри тела возможно двумя способами: теплопроводностью и конвекцией. При первом способе тепло распространяется благодаря столкновениям молекул, причем молекулы более нагретой части тела, имеющие в среднем большую кинетическую энергию, передают часть ее соседним молекулам. Таким образом, тепло может распространяться в теле и при отсутствии явного движения его частей, например в твердом теле. В газах возможно также распространение тепла от одной части газа к другой посредством излучения. [31]
Распространение тепла по изделию описывается дифференциальным уравнением теплопроводности (2.1), основанном на законе Фурье. Вдали от дуги температурные поля определяются формой и размерами изделия и принадлежат к основным типам: пространственному в изделиях значительной толщины или сложной конфигурации; плоскому - в листах, плитах и оболочках; линейному - в стержнях или полосах, а также в электродах. Теплопроводящие тела, пластины или стержни могут приниматься неограниченными ввиду значительной концентрации тепла в изделии у дуги. [32]
Распространение тепла осуществляется тремя различными способами: теплопроводностью, конвекцией и тепловым излучением. [33]
Распространение тепла может происходить в стационарном режиме, когда температурное поле не меняется с течением времени, и в нестационарном режиме, когда температурное поле зависит от времени. [34]
Зависимости коэффициентов теплопроводности некоторых газов от температуры. [35] |
Распространение тепла за счет теплопроводности предполагает наличие разных температур в различных частях тела, поэтому большое значение имеет зависимость коэффициента теплопроводности от температуры. [36]
Тепловой поток через однослойную плоскую стенку.| Тепловой поток через многослойную плоскую стенку. [37] |
Распространение тепла теплопроводностью в жидкостях и газах имеет малое значение. Существенное влияние на распространение тепла в жидкостях и газах оказывает характер движения. [38]
Распространение тепла внутри одного и того же тела может быть двоякого рода. В одном случае тепло внут - Р И тела может распространяться теплопроводностью ( кон-дукцией); при этом отсутствует движение конечных масс тела; сущность же переноса тепла заключается в том, что вследствие наличия разности температур молекулы тела в той его части, где температура выше, обладают большей кинетической энергией и при столкновениях с соседними молекулами передают им часть своей энергии. Так осуществляется перенос тепловой энергии. [39]
Распространение тепла конвекцией связано таким образом, с движением самой жидкости, части которой, переходя в область с другой температурой, обмениваются теп-лам с соседними частями. [40]
Распространение тепла связано с распределением температуры. Если температура в отдельных точках пространства различна, то возникают тепловые потоки. [41]
Распространение тепла в толще какого-либо материала совершается путем непосредственного перехода тепла от точек с более высокой температурой к точкам с меньшей температурой. Такой вид передачи тепла носит название теплопроводности. [42]
Распространение тепла внутри металлической заготовки осуществляется благодаря теплопроводности. [43]
Рассмотрим распространение тепла в бесконечно длинном стержне произвольного, но постоянного по длине поперечного сечения. [44]
Теплопередача через стержень. [45] |