Cтраница 3
Этот метод расчета, базирующийся на опытных значениях коэффициентов излучения и теплоотдачи, определенных для некоторых частных случаев, и содержащий большое количество допущений ( так нагревающиеся элементы тормоза рассматриваются здесь как материальная точка, хотя на самом деле температура, замеренная в различных местах тормозного шкива и рычажной системы, существенно различна), не дает точных результатов и может применяться только для приближенных оценок теплового состояния тормоза. Однако в ряде случаев метод может оказаться вполне пригодным для практических сравнительных расчетов. [31]
Этот метод расчета, базирующийся на опытных значениях коэффициентов излучения и теплоотдачи, определенных для некоторых частных случаев, также не может дать точного решения для всех случаев и всех типов тормозов. Пользуясь им, невозможно определить время достижения установившейся температуры, хотя это необходимо, так как в ряде случаев тормоза прекращают работу прежде, чем будет достигнуто установившееся тепловое состояние. [32]
Схема опытного образца. [33] |
В ней приводится методика и результаты исследования в виде опытных значений коэффициентов гибкости и интенсификации напряжений. [34]
Изменение температуры сплошной фазы по высоте аппарата. [35] |
Профили изменения температуры, определенные экспериментально, использовались для получения опытных значений коэффициентов перемешивания и коэффициентов межфазного теплообмена. [36]
Недостатками рекомбинационной теории перенапряжения водорода являются: 1) несоответствие теоретического и опытного значения коэффициента Ь3 ( Ьопытн 4& теорет); 2) независимость т) от состава раствора [ сн не входит в уравнение ( 547) для т ] ], что противоречит опыту; 3) при предельном насыщении поверхности катода Надс должно быть предельное значение тока, чего пока не наблюдалось. [37]
Схемы измерения температуры термопарой. [38] |
На рис. 2.10 приведен график зависимости е ( Т), аппроксимирующей опытные значения коэффициента теплового излучения. [39]
Среди других методов определения чисел гидратации методы Стокса и Робинсона [213] и Глюккауфа [214] объясняют наблюдаемые отклонения опытных значений моляльных коэффициентов активности от теории Дебая - Хюккеля взаимодействием ион - растворитель. Однако, как будет показано в разд. [40]
График, построенный по уравнению Факсена. [41] |
Величину кинетического коэффициента Ui, характерного для процесса диализа, можно определить по уравнению ( IX-60) с помощью опытных значений коэффициентов диффузии D, ряд которых приведен в гл. При отсутствии опытных данных коэффициенты диффузии можно рассчитать по соответствующим уравнениям, если известна молекулярная масса растворенного вещества. [42]
Проверка предельного уравнения Дебая - Гюккеля. [43] |
На рис. 49 изображена графически зависимость lg / от квадратного корня из ионной силы для водных растворов ряда типичных электролитов с различными валентностями при 25, причем опытные значения коэффициентов активности получены путем измерений упругости пара, температур замерзания и электродвижущих сил. [44]
В соответствующей литературе для расчета коэффициента массопередачи в абсорбционных насадочных колоннах можно найти различные эмпирические и полуэмпирические формулы, однако прп анализе работы действующих аппаратов иногда приходится определять опытное значение коэффициента массопередачи. [45]