Cтраница 2
Здесь 7 является локальным ( местным) значением плотности теплового потока за счет конвективного теплообмена. Первый член правой части уравнения ( 4 - 2) описывает перенос теплоты теплопроводностью, второй - конвекцией. [16]
Здесь q является локальным ( местным) значением плотности теплового потока за счет конвективного теплообмена. Первый член правой части уравнения (4.2) описывает перенос теплоты теплопроводностью, второй - конвекцией. [17]
Поскольку внутренняя и внешняя поверхности трубы имеют различную площадь, значения плотности теплового потока qr и qr2 различны. [18]
Экспериментальные значения коэффициента теплоотдачи при капельной конденсации водяного пара. давление 0 9 - 1 2 ата. [19] |
Переходы от одного режима кипения к другому происходят при некоторых значениях плотностей теплового потока, называемых критическими. [20]
Схема пленочной конденсации на вертикальной стенке. [21] |
В этих формулах дх, бж, ах - локальные по координате х значения плотности теплового потока, толщины пленки и коэффициента теплоотдачи при конденсации пара. [22]
На рис. 9 показано сравнение с экспериментальными данными для четырех сечений и двух значений плотности теплового потока. [24]
Поскольку использование граничных условий второго рода обеспечивает максимизацию погрешностей измерений температур и определения значений плотности теплового потока на облучаемой поверхности, ограничимся рассмотрением именно этого случая. [25]
Многослойная плоская стенка. [26] |
Плоскость стыка между первым и вторым слоями также представляет собой изотермическую поверхность с тем же значением плотности теплового потока, что и в первом слое. Но эта плоскость является начальной по отношению ко второму слою, в котором, следовательно, также установится постоянная по толщине плотность теплового потока q, равная плотности теплового потока в первом слое. Такие же рассуждения справедливы и для всех последующих слоев. [27]
Результаты расчета также показывают, что в начальный период плотность теплового потока при любой толщине теплоизоляционного слоя практически одинакова и совпадает со значением плотности теплового потока трубопровода, уложенного в полубесконечный массив с теплопроводностью АИЗ и температуропроводностью акз. Максимальное отклонение наблюдается в условиях установившегося теплообмена. [28]
Измерения нестационарных температур на облучаемой поверхности при иипульсном нагреве, наряду с непосредственным использованием их результатов, позволяют получать временные функции безразмерных температур, зависящие от характеристик облучения и лучистого нагрева, а также служат основой для вычисления значений плотности теплового потока на облучаемой поверхности и могут применяться для определения значений количества облучения и облученности. [29]
Плотность теплового потока может быть местной ( локальной) и средней по поверхности; она характеризует интенсивность переноса теплоты и является вектором, направление которого совпадает с направлением падения температуры. Совокупность значений плотности теплового потока во всех точках тела в данный момент времени образует векторное поле плотности теплового потока. Линия, в каждой точке которой вектор плотности теплового потока направлен по касательной к ней, называется линией теплового тока. [30]