Cтраница 2
Полученное выражение ( 5 - 35) позволяет использовать формулу ( 5 - 26) при расчетах термического сопротивления клеевых соединений, имеющих клеевую прослойку с полидисперсным наполнителем, обработанную в неоднородном магнитном поле. [16]
Зависимость термического сопротивления контакта от нагрузки для пары из стали 1X13 - 1X13 при различной чистоте обработки поверхностей. [17] |
Несмотря на обширный опытный материал, автор не делает попыток к его обобщению и выводу количественных зависимостей для расчета термического сопротивления контакта плоских поверхностей. [18]
Схема наполненной клеевой прослойки, обработанной в однородном статическом магнитном поле. [19] |
Способ магнитной ориентации частиц наполнителя в клеевой прослойке наиболее эффективен при соблюдении следующих условий: 1) наполнитель должен обладать ферромагнитными свойствами; 2) клеевая композиция должна быть маловязкой; 3) клеевая композиция должна иметь высокую скорость отверждения. Для расчета термического сопротивления клеевой прослойки, обработанной в статическом магнитном поле, представим ее модель ( рис. 5 - 1), введя допущения: применяется монодисперсный ферромагнитный наполнитель, состоящий из частиц, по форме близких к сферическим; под действием внешнего магнитного поля частицы наполнителя в полимерном связующем образуют однородные, выстроенные в направлении силовых линий поля, изолированные друг от друга, и равномерно распределенные цепочки. [20]
Тепловая схема замещения кабеля в стальной трубе с маслом под давлением. [21] |
Для линий 110 - 220 кВ перспективным является и применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией. Формулы для расчета термических сопротивлений, входящих в (51.12), были приведены ранее. [22]
Для устранения недостатков экспериментального способа нахождения коэффициента теплопередачи Л. С. Лейбензон предложил рассчитывать его значение по аналогии с коэффициентом теплопередачи через цилиндрическую стенку, рассматривая в качестве термического сопротивления теплоотдаче на ее внешней поверхности термическое сопротивление грунта, определяемое по формуле Форхгеймера. В дальнейшем для расчета термического сопротивления были найдены, как уже указывалось, более точные, чем формула Форхгеймера, соотношения. Одновременно был выполнен ряд исследований, касающихся учета в формуле В. Г. Шухова эффектов, происходящих в потоке жидкости. Так, Л. С. Лейбензоном было исследовано влияние тепла трения на температурный режим трубопровода. Зависимость объема выпа-даемого в осадок парафина принималась линейной от температуры, что справедливо для достаточно узкого температурного диапазона. В связи с этим авторами [16] использована более точная аппроксимация кривой выпадения парафина от температуры. [23]
Коэффициенты теплоотдачи от кислоты к стенке пластины и от последней к воде находят по известным формулам через критерии Рейнольдса, Прандтля и Нуссельта для этих сред. Общий коэффициент теплопередачи определяют по данным расчета термических сопротивлений. [24]
Значения / С определяются экспериментально или расчетом термических сопротивлений элементов конструкий здания, через которые распространяется тепло. [25]
При изучении процесса теплопереноса через зону раздела с окиснои пленкой можно исследовать элементарный канал с прослойкой, имитирующей окисную пленку с тем, чтобы полученные данные обобщить и реализовать для задачи с реально контактирующими окисленными металлическими поверхностями. Подобный подход к решению задачи используется при расчете термического сопротивления контакта неокисленных поверхностей. [26]
При этом обработка в неоднородном магнитном поле представляется наиболее эффективной. Опытные и расчетные данные, приведенные на рис. 5 - 12, показывают, что зависимость ( 5 - 26) в первом приближении может быть использована при расчетах термического сопротивления обработанных в неоднородном магнитном поле клеевых прослоек с наполнителем без учета окисной пленки. [27]
Термическое сопротивление элемента приближенно представляется Е виде суммы сопротивлений двух частей. Для этих тел изотермическими границами являются цилиндрическая поверхность и противоположная ей плоская грань так же, как и для элемента трубы, заложенной в плоской стенке. Термическое сопротивление таких тел легко рассчитать, пользуясь уравнением для расчета термического сопротивления трубы, заключенной в плоскую стенку. [28]
Известные из литературы данные о теплообмене при кипении и конденсации приводятся в гл. При кипении в зависимости от условий течения, температуры насыщения, концентрации масла и вида фреона масло может как ухудшать, так и несколько улучшать теплоотдачу. Аммиак не растворяет масло и влияние последнего обычно учитывают введением в расчет термического сопротивления слоя масла, покрывающего теплообменную поверхность. [29]