Значение - градиент - температура - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если бы у треугольника был Бог, Он был бы треугольным. Законы Мерфи (еще...)

Значение - градиент - температура

Cтраница 1


Значение градиента температуры изменяется в течение суток и по сезонам и зависит от радиационного баланса подстилающей поверхности. При наличии ветра движение в случае неустойчивой стратификации будет также неустойчивым; в случае устойчивой стратификации характер вертикального конвективного движения определяется значением числа Ричардсона.  [1]

Однако определить значение градиента температур ( dt / dy) v - 0 трудно, так как для этого нужно рассчитать температурное поле в текущей среде.  [2]

Соответственно этому значение градиента температур в пристенной области будет, как это видно из уравнения переноса теплоты, во много раз превышать значение его в центральной зоне.  [3]

В табл. 9 приведены значения градиентов температур, необходимых для удвоения скорости различных реакций, в зависимости от энергии активации и температуры процесса.  [4]

У, z) и определяют отсюда значение градиента температур соответственно в жидкости или твердом теле на границе раздела фаз. Умножив градиенты температур соответственно на коэффициент теплопроводности жидкости Я ж или твердого тела Я т, получают значение плотности теплового потока на стенке.  [5]

6 Сравнительные характеристики поведения длинных цилиндров из однослойного и слоистого материалов под действием равномерного осевого сжатия. [6]

Однако в случае слоистого ячеистого листового покрытия значение градиентов температуры довольно велико, что приводит к высоким температурным напряжениям. Поэтому более предпочтительными могут оказаться покрытия вафельного типа, у которых градиент температуры меньше.  [7]

Измерение температуры по длине пластин 1 и 2 показало постоянство значения градиента температуры во всех точках этих пластин, а следовательно, и измеряемого образца. Для измерения температурного градиента в пластину 1 зачеканены две термопары 7, 9 на расстоянии 15 - 20 мм, включенные между собой дифференциально. Нижняя пластина 1 описанного устройства соединена с помощью отвода 10 с дном 18 емкости 19, в которую заливается охлаждающая жидкость. Для получения максимального охлаждения на образце пластина 1, отвод 10 и дно 18 выполнены в виде единой детали из меди. Криостат помещается между полюсами магнита. Такой криостат позволяет, не вынимая образца, проводить измерения в интервале 10 - 600 К. При 10 - 77 К в емкость 19 заливается жидкий гелий, а в экранную емкость 20 - жидкий азот, при более высоких температурах в обе емкости заливается жидкий азот.  [8]

Существенно, что величина потока теплоты в любой точке пропорциональна значению градиента температуры в этой точке.  [9]

Из уравнений (6.124) - (6.126) следует, что плотность свободной энергии, тензор напряжения и плотность энтропии не зависят от значений градиента температуры в данный момент. Термодинамическая теория, в которой учтена история градиента температуры, была предложена Эрингеном [62], Нунциато ( см. [8]) и другими авторами. Они считают, что этот учет является нарушением принципа локальности и аналогичен учету второго градиента деформации.  [10]

Это показывает, что анализ структуры зоны реакции, согласно вышеизложенной теории, должен привести также к правильным по порядку величины значениям градиентов температуры и концентрации. Результаты такого анализа, основанного на графическом интегрировании уравнений (2.88) и (2.89) и на уравнениях ( 285) и (2.86), даны на фиг.  [11]

Необходимо подчеркнуть, что формулы ( 1) и ( 2) для скольжения и температурного скачка были получены в том предположении, что значения градиентов температуры и макроскопической скорости газа на средней длине свободного пути молекул пренебрежимо малы. В частности, измерения коэффициента температурного скачка до сих пор проводились в условиях покоящегося газа относительно стенки. Между тем знание коэффициентов температурного скачка и скольжения в условиях значительных градиентов температуры и скорости на средней длине свободного пробега молекул имеют в настоящее время важное значение для практики. Публикуемые в настоящем докладе результаты по исследованию влияния величины градиента скорости течения и градиента температуры на величину скольжения и температурного скачка следует рассматривать как попытку пополнить сведения в этом направлении.  [12]

Сравнение этих результатов с приведенными в табл. 10 - 2 значениями удельной мощности, выделяемой на аноде электронным потоком при различных расстояниях между электродами, и значениями плотности тока эмиссии, снимаемого с катода, показывает, что теплопроводность меди при принятых нами значениях градиента температуры в теле анода обеспечивает возможность съема с катода тока эмиссии плотностью до 10 а / см2 при расстоянии между электродами 0 1 мм в любой системе электродов, но не обеспечивает возможности съема тока эмиссии больше 3 а / см2 при расстоянии 1 мм и больше 0 5 - 1 0 а / см2 при расстоянии 10 мм.  [13]

Следовательно, судить о качестве пломбировочного материала можно лишь в тех случаях, когда известны не только КТР, но и температурный модуль упругости, а также структура зубной ткани и такой важный теплофи-зический показатель, как коэффициент теплопроводности, определяющий скорость прогрева пломбы и зубной ткани. Величина этого показателя определяет значение градиента температур, существенно влияющего на разрушение поверхности пломбы.  [14]

В результате применения этой модели было уменьшено перерегулирование, снижено значение градиентов температуры, благодаря чему уменьшились механические нагрузки корпусов пароперегревателей, сокращено время переходного процесса.  [15]



Страницы:      1    2