Cтраница 1
Растечка в свою очередь усиливается с уменьшением диаметра трубы, увеличением толщины стенки и ее теплопроводности. [2]
Коэффициент растечки под ц, шипом. [3] |
Коэффициент растечки ц является функцией критерия Био и зависит от плотности ошиповки и материала набивки. [4]
Коэффициент растечки цд находится раздельно для каждой из соседних труб. [5]
Коэффициент растечки теплоты ц учитывает, что железооксидные отложения распределены неравномерно на внутренней поверхности трубы по ее периметру и они более интенсивно снижают тепловой поток через лобовую образующую. В процессе эксплуатации в течение межпромывочного периода коэффициент растечки теплоты меняется от ц для чистой трубы до ц в конце межпромывочного периода. [6]
Коэффициент растечки в корне плавника Цпл нС. [7] |
Величина коэффициента растечки для плавников трапециевидной и прямоугольной форм обычно лежит в пределах лпл 0 5 - 0 7; в некоторых случаях ( для относительно тонких плавников при & / sl l5) указанные значения снижаются. [8]
Схема тепловых лото - В ( ш сопротивлении шипов и ков в шиповом экране при реше - набивки Концентрация тепло-нии двухмерной задачи. вого потока имеет место уже. [9] |
В экранной трубе имеет место обратная растечка теплового потока. [10]
При двустороннем обогреве плавниковой трубы коэффициент растечки гпл 1, а величина теплового потока удваивается. [11]
ПТ, С; ц - коэффициент растечки, определяемый по [25]; А - коэффициент теплопроводности металла труб в месте установки ПТ, Вт / ( м - С); Ь - глубина заложения ПТ, мм; i rf / ( rfJ26) - отношение наружного диаметра dn трубы к диаметру d, в месте установки ПТ. [12]
К методике построения профиля каверны в неподвижном зернистом слое. [13] |
Угол 0 и коэффициенты струи С и С определяют границы растечки газа в слое зернистого материала при истечении его соответственно из плоской щели или из круглого сопла. [14]
Дифференциальное уравнение ( может быть легко проинтегрировано в случае одномерной задачи, когда нет растечки массы в плоскостях, параллельных стенке. [15]