Cтраница 2
Объем, пропорционально которому принимается расход работы при прокатке: а - по формуле Финка; б - по формуле Тиме. [16]
При неравномерной деформации повышаются усилие и расход работы в связи с неравномерным распределением напряжений и перетеканием металла из сильно обжимаемых частей в слабо обжимаемые. [17]
Заметим, однако, что чувствительность расхода работы к умеренным отклонениям от равенства степеней сжатия во всех ступенях относительно невелика. [18]
Эта теплота является вредным фактором, увеличивающим расход работы на сжатие. [19]
Далее поЛтр1 с помощью графика устанавливают норматив расхода работы расширения в данном режиме Нщ1д, по W KCI - норматив расхода энергии на производство работы сжатияр эн / ц /, а по УОТВ1 - норматив расхода электроэнергии на привод вентиляторов блока теплообменников. [20]
Если принять среднее значение 0Т, то можно определить расход работы по формуле (8.40), подставив в нее значение р, найденное по приведенным выше формулам. [21]
Отметим, что в случае реального газа при равенстве отношений давлений расход работы в отдельных ступенях различен - он больше на последних ступенях компрессора, если конечное давление достаточно велико. [22]
Момент прокатки определяют или по давлению на валки, или по расходу работы при прокатке. [23]
При определении эксергетического КПД установки в целом полезную работу ( с учетом механических потерь, расхода работы на привод вспомогательных механизмов и др.) следует относить к изменению эксергии первичных источников энергии, которые применяются для получения теплоты. Если нагревателем служит камера сгорания, то вводимая в установку эксергия равна эксергии топлива Зт, значение которой близко к значению так называемой высшей теплоте сгорания топлива. Это вызвано тем, что по условиям прочности деталей установок допускаемая максимальная температура рабочего тела значительно ниже максимальной теоретической температуры горения топлив. Эта вынужденная разница температур эквивалентна, в смысле влияния на - работоспособность, необратимому теплообмену между источником теплоты и рабочим телом при такой же разности температур. [24]
Сравнивая изотермический и адиабатический процессы сжатия, видно, что при адиабатическом сжатии не только возрастает расход работы, ио одновременно происходит настолько значительное нагревание газа, что для предохранения машины от разрушения ее необходимо охлаждать. [25]
Изменение температуры потоков в испарителе ( а, конденсаторе ( б и охладителе ( в. [26] |
Основная задача расчета состоит в определении расхода рабочего агента, тепловых нагрузок отдельных агрегатов установки и расхода работы или электрической энергии на трансформацию тепла. [27]
Будучи очень наглядной, Т - S-диаграмма неудобна для расчета технологических показателей холодильной машины, так как расход работы, холодопроизводительность и количество отводимого тепла в конденсаторе изображаются площадями. Для упрощения расчетов пользуются диаграммами состояния хладоагентов в координатах давление ( р) или lg p - энтальпия ( /), где из точек верхней предельной кривой построено семейство адиабат. [28]
Сравнивая изотермический и адиабатический процессы сжатия, мы видим, что при адиабатическом сжатии не только возрастает расход работы, но одновременно с этим идет настолько высокое нагревание сжатого газа, что в целях предохранения члстей машины от разрушения приходится неизбежно прибегать к охлаждению. [29]
Выход тепла зависит также и от температуры деформируемого тела: чем ниже температура, больше сопротивление деформации и расход работы, тем больше выход тепла. Поэтому повышение температуры в процессе пластической деформации в холодном состоянии играет большую роль, чем при горячей обработке металлов давлением. [30]