Cтраница 3
А, - термическое сопротивление теплопроводности стенки; Rx - 1 / осх - термическое сопротивление теплоотдачи со стороны менее нагретой среды. [31]
Как видно из выражения (3.4), при заданных ( я и tm и при неизменном термическом сопротивлении теплоотдачи Кпы разность температур t nH - / м обратно пропорциональна общему терми -, ческому сопротивлению ограждений. Большая разность температур между внутренней поверхностью и воздухом в помещении создает усиленную циркуляцию воздуха у ограждений и повышенную усушку грузов, хранящихся вблизи ограждений, а также может привести или к отеплению этих грузов в летнее время, или к подмораживанию в зимнее время при ta / пм. Подмораживание грузов также может быть при недостаточной изоляции внутренних ограждений, отделяющих низкотемпературные помещения от помещений, в которых хранятся охлажденные продукты при более высоких температурах. Большая разность температур на поверхностях ограждений может быть причиной конденсации влаги на поверхности с теплой стороны, поскольку возможно понижение температуры именно этой поверхности ниже температуры точки росы окружающего воздуха. [32]
![]() |
Зависимость коэффициента загрязнения от скорости газового потока и вида сжигаемого топлива. [33] |
Вт / ( м2 К)) значительно больше коэффициента теплоотдачи со стороны газового потока, термическое сопротивление теплоотдачи к воде в (6.36) не учитывается. [34]
Анализ термических сопротивлений теплопередачи от конденсирующего пара в трубах подогревателя к нефте-грузу показал, что наиболее существенным является термическое сопротивление теплоотдачи между поверхностью трубы подогревателя и нефтегрузом. [35]
Формулы ( П-93), ( П-94) и ( П-95) упрощаются, если в них пренебречь термическими сопротивлениями йв теплоотдачи от теплоносителя к внутренней поверхности трубопровода и RCt стенки трубопровода, которые, как мы видели выше, практически ничтожны. [36]
В знаменателе: первое слагаемое - термическое сопротивление теплоотдачи, два следующих - термические сопротивления теплопроводности, последнее - термическое сопротивление теплоотдачи. [37]
Из формулы (2.106) видно, что при постоянном di с увеличением d2 увеличивается термическое сопротивление Л / с, но уменьшается термическое сопротивление теплоотдачи со стороны холодного теплоносителя RI, 2 - Такая двойного характера зависимость полного термического сопротивления R, цилиндрической стенки означает, что существует значение d2, при котором RI имеет экстремальное значение. [38]
Знаменатель равенства (5.19) представляет собой сумму термических сопротивлений, которая состоит из термического сопротивления теплопроводности б / А, и двух термических сопротивлений теплоотдачи l / ct ] и 1 / ссз. [39]
В связи с использованием крионасосов в качестве безмасляных средств форвакуумнои откачки, для которых характерны значительные тепловые нагрузки, возникает необходимость при тепловых расчетах конденсаторов учитывать термическое сопротивление теплоотдачи от стенки панели к хладагенту. [40]
С увеличением толщины слоя термическое сопротивление теплопроводности возрастает, но при этом увеличивается и площадь наружной поверхности изоляции, что при постоянном коэффициенте теплоотдачи h на этой поверхности уменьшает термическое сопротивление теплоотдачи. Получить выражение для внешнего радиуса изоляции, при котором тепловой поток, передаваемый через нее, максимален. [41]
Элементарный теплоприток dq ( на 1 м2 поверхности) со стороны наружного воздуха с температурой ttt, проникающий через оттаявший материал за время h, составляет, если пренебречь термическим сопротивлением теплоотдачи к наружной поверхности изоляции, dq ( Я / Я) tHdi, где Я, - коэффициент теплопроводности влажного теплоизоляционного материала. [42]
Элементарный теплоприток dq ( на 1 м2 поверхности) со стороны наружного воздуха с температурой ttt, проникающий через оттаявший материал за время dt, составляет, если пренебречь термическим сопротивлением теплоотдачи к наружной поверхности изоляции, dq ( k / H) / Hdt, где А, - коэффициент теплопроводности влажного теплоизоляционного материала. [43]
Из ( 2 - 25) видно, что полное термическое сопротивление складывается из частных термических сопротивлений 1 / ai, 6Д и l / ct2, причем l / uiRi - термическое сопротивление теплоотдачи от горячей жидкости к поверхности стенки; 8 / K - Rc - термическое сопротивление теплопроводности стенки; l / az - Rz - термическое сопротивление теплоотдачи от поверхности стенки к холодной жидкости. [44]
Из ( 2 - 25) видно, что полное термическое сопротивление складывается из частных термических сопротивлений 1 / ai, 6Д и l / ct2, причем l / uiRi - термическое сопротивление теплоотдачи от горячей жидкости к поверхности стенки; 8 / K - Rc - термическое сопротивление теплопроводности стенки; l / az - Rz - термическое сопротивление теплоотдачи от поверхности стенки к холодной жидкости. [45]