Cтраница 1
Относительная скорость изменения температуры в единицу времени в любой точке тела не зависит от координат и времени. [1]
Темп охлаждения характеризует относительную скорость изменения температуры тела во времени. [2]
Левая часть уравнения (16.68) представляет собой относительную скорость изменения температуры, а правая часть m - это постоянная величина для всех точек, называемая темпом нагревания или охлаждения тела. [3]
![]() |
Зависимость In о от времени при охлаждении ( нагревании тел. [4] |
В левой части уравнения (3.89) стоит выражение для относительной скорости изменения температуры, и оно равняется постоянному значению т, не зависящему ни от координат, ни от времени. [5]
Легко убедиться, что регулярное распределение обладает следующим замечательным свойством: относительная скорость изменения температуры в аксиальном направлении для всех точек потока ( разумеется, на протяжении участка трубы, в пределах которого существует регулярный режим) имеет одинаковое значение. [6]
В левой части уравнения ( 3 - 80) стоит выражение для относительной скорости изменения температуры, и оно равняется постоянной величине т, не зависящей ни от координат, ни от времени. [7]
В левой части уравнения ( 3 - 89) стоит выражение для относительной скорости изменения температуры, и оно равняется Постоянной величине т, не зависящей ни от координат, ни от времени. [8]
Величина m имеет размерность 1 / с и называется темпом охлажде - ния, который характеризует относительную скорость изменения температуры в теле и зависит только от физических свойств тела, процесса охлаждения на его поверхности, геометрической формы и размеров тела. [9]
А - постоянная, зависящая только от начального состояния системы и не зависящая ни от времени, ни от координат; т - относительная скорость изменения температуры или темп охлаждения; % - время, отсчитываемое с момента наступления регулярного режима. [10]
Используя полученные для регулярного режима зависимости, можно решить ряд технических задач, например определить время охлаждения или нагревания тела, по значению, относительной скорости изменения температуры в теле можно найти некоторые его физические характеристики. [11]
Из этого уравнения следует, что темп регулярного режима охлаждения ( или нагревания) не зависит ни от координат, ни от времени, представляет собой относительную скорость изменения температуры, выражается в 1 / с и в любой точке тела остается постоянным. [12]
Величина т измеряется в 1 / с и называется темпом охлаждения. При наступлении регулярного режима темп охлаждения не зависит ни от координат, ни от времени и является величиной постоянной для всех точек тела. Темп охлаждения, как это следует из уравнения (3.89), характеризует относительную скорость изменения температуры в теле и зависит только от физических свойств тела, процесса охлаждения на его поверхности, геометрической формы и размеров тела. [13]
Величина т имеет размерность 1 / сек и называется темпом охлаждения. При наступлении регулярного режима темп охлаждения не зависит ни от координат, ни от времени и является величиной постоянной для всех точек тела. Темп охлаждения, как это следует из уравнения ( 3 - 80), характеризует относительную скорость изменения температуры в теле и зависит только от физических свойств тела, процесса охлаждения на его поверхности, геометрической формы и размеров тела. [14]
Величина m измеряется в 1 / с и называется темпом охлаждения. При наступлении регулярного режима темп охлаждения не зависит ни от координат, ни от времени и является величиной постоянной для всех точек тела. Темп охлаждения, как это следует из уравнения ( 3 - 89), характеризует относительную скорость изменения температуры в теле и зависит только от физических свойств тела, процесса охлаждения на его поверхности, геометрической формы и размеров тела. [15]