Cтраница 2
Расчет нагрева токоведущих частей в виде катушек является весьма трудной задачей, так как тепло, выделяющееся в витках катушки, прежде чем быть отданным в окружающую среду, проходит сложный путь через изоляцию и соседние витки. [16]
Расчет нагрева массивных тел может производиться по так называемому методу тепловой диаграммы, состоящему в том, что весь процесс нагрева материала разбивается на отдельные этапы, в течение которых можно принимать линейную зависимость изменения во времени температуры нагреваемого тела и греющей среды. [17]
Для расчета нагрева на 5 1 м генераторного газа, включающего смолу и влагу, необходимо руководствоваться следующими данными. [18]
Для расчета нагрева ( и охлаждения) тел используют решения дифференциальных уравнений теплопроводности. Точные решения имеются для тел правильной формы; при этом принимаются следующие условия: 1) тело считается однородном и изотропным; 2) физические параметры тела - коэффициент теплопроводности, теплоемкость, удельный вес - постоянны; 3) агрегатное состояние тела не меняется. [19]
Проведение расчета нагрева слитков или заготовок с учетом указанных технологических условий осуществляется следующим образом. [20]
Методы расчета нагрева и охлаждения импульсного трансформатора ничем не отличаются от методов расчета обычных силовых трансформаторов. Потери, выделяющиеся в сердечнике и обмотках трансформатора при его работе, преобразовываются в тепловую энергию и вызывают нагревание соответствующих частей трансформатора. Рассеяние тепла происходит путем лучеиспускания и конвекции. [21]
Зависимость критерия Bi от температуры поверхности и диаметра слитков для типовых участков нагрева. [22] |
Примеры расчетов нагрева кузнечных слитков и заготовок в пламенных печах даны в гл. [23]
Для расчета нагрева асинхронных машин, спроектированных на базе серий 4А и АИ, могут быть взяты приведенные в [11] усредненные коэффициенты теплоотдачи с поверхности и теплопроводности изоляции в пазовой и лобовой частях обмоток. [24]
Для расчета нагрева силовых приборов при периодическом характере изменения нагрузки используют среднее за период значение мощности потерь и установившееся значение теплового сопротивления. [25]
Для расчета нагрева асинхронных машин, спроектированных на базе серий 4А и АИ, берутся усредненные коэффициенты теплоотдачи с поверхности и теплопроводности изоляции в пазовой и лобовой частях обмоток. [26]
Для расчета нагрева массивных тел в печи с переменной температурой следует печь по длине ( или цикл нагрева) разбить на отдельные участки, температура которых принимается постоянной в пределах каждого участка. Полное время нагрева может быть найдено затем как сумма времени нагрева на отдельных участках. [27]
Для расчета нагрева асинхронных машин, спроектированных на базе серии 4А, могут быть взяты приведенные в [12] усредненные коэффициенты теплоотдачи с поверхности и теплопроводности изоляции в пазовой и лобовой частях обмоток. [28]
Последовательность расчета нагрева полупроводникового прибора с радиатором, имеющим прямые ребра на плоскости, приведена в расчетном формуляре. [29]
Для расчета нагрева тиристоров трансформатора, работающего с ПВ 100 %, пользуются установившимся значением теплового сопротивления. [30]