Cтраница 1
Режим опыта при использовании формулы ( 4 - 7) желательно выбирать таким образом ( § 4 - 5), чтобы поправкой Асг удавалось пренебрегать. [1]
Влияние скорости перемещения стола с заготовкой на производительность при электроалмазном шлифовании.| Влияние удельного давления круга на шлифуемую заготовку. [2] |
Режим опытов: давление Р4 кГ / см2; скорость стола v 6 м / мин; напряжение t / 6 в; площадь заготовки 5 2020 мм1; число канавок п36; скорость круга 20 - 25 м / сек. [3]
Влияние скорости перемещения стола с заготовкой на производительность при электроалмазном шлифовании.| Влияние удельного давления круга на шлифуемую заготовку. [4] |
Режим опытов: скорость стола Vc6 м / мин; число канавок п72; напряжение У6 в; скорость прокачки электролита г - 6 л / мин. [5]
Режим опытов в автоклаве: t 425; т 20 мин. [6]
Режим опытов в автоклаве: 425, т20 мин. [7]
Режим опытов в автоклаве: г 425; т20 мин. [8]
Такой режим опыта весьма сложен, поэтому для оптимально спроектированного с-калориметра должны выполняться определенные ограничения. В частности, параметры измерительной системы и режим ее разогрева целесообразно подбирать таким образом, чтобы суммарный перепад температуры внутри системы состоял в основном из перепадов в тепломере ftr ( т) и образце О ( т), а стакан и оболочка имели практически равномерные температурные поля. [9]
По режиму опыта и общим закономерностям этот метод близок к рассмотренному в начале главы методу тонкой пластины. Различия между ними касаются в основном границ применения и проистекают из различий в форме образцов. Главной областью применения метода тонкой пластинки являются твердые материалы ( теплоизоляторы, полупроводники, металлы), а метод тонкого замкнутого слоя наиболее пригоден для исследования теплопроводности жидкостей, паров, газов и дисперсных материалов ( порошки, волокна), причем в нем относительно просто реализуются измерения с различными внешними давлениями ( от высокого вакуума до давлений в сотни атмосфер) и отсутствуют принципиальные ограничения диапазона рабочих температур. Естественно, при такой универсальности метода каждая группа веществ ( жидкости, пары и газы, дисперсные материалы), каждый диапазон рабочих температур и давлений ( низкие, средние и высокие) требуют создания различных по конструктивному оформлению калориметров. [10]
Кроме того, при режиме опыта 1 водорастворимых кислот получается больше, чем во втором случае. [11]
Методы исследования теплопроводности отличаются по режиму опыта, температурному интервалу испытаний, способу температурных измерений, форме исследуемого образца и другим факторам, определяющим эксплуатационные возможности метода. Выбор того или иного метода исследований в каждом конкретном случае определяется физико-химическими свойствами исследуемого вещества и спецификой поставленной задачи. [12]
Это выражение может использоваться для выбора удобного режима опыта. [13]
В методе замкнутого слоя режим подобен режиму опыта бикалориметра регулярного режима первого рода. Здесь, как и в методе бикалориметра регулярного режима, основными элементами являются внутреннее металлическое ядро и тонкий зазор. Отличие заключается только в том, что нагрев системы происходит снаружи. Поступающая теплота идет на повышение энтальпии и сопровождается монотонным ростом температуры всей системы. При этом необходимо, чтобы температурное поле в ядре было равномерным, а суммарная теплоемкость жидкости. Cm ( t) была пренебрежимо мала по сравнению с суммарной теплоемкостью Ся ( /) ядра. [14]
Осциллограммы напряжений на фазах вентильных ветвей кремниевого выпрямителя. Отключение ненагруженного трансформатора масляным выключателем типа ВМГ-133 ( а и электромагнитным. [15] |