Cтраница 2
Требуется найти поток результирующего излучения. [16]
При определении потока результирующего излучения величины у1Л, Ф2 1 Я2 1, i 2 рассматриваются как заданные. [17]
С другой стороны, результирующее излучение ( на основании баланса энергии) равно разности падающего и эффективного излучения. [18]
![]() |
К теплопередаче излучением через отверстия и. [19] |
При условии ст 0 результирующее излучение поверхности F2 Qp2 0 ( что является вполне очевидным), а температура отдельных участков по длине поверхности F2 будет переменной. [20]
Поэтому плотность монохроматического потока результирующего излучения qvn равна разности указанных плотностей монохроматических потоков излучения. [21]
Определим распределение плотности потока результирующего излучения по поверхности дисков. Здесь будут приведены основные уравнения и проанализированы некоторые результаты. [22]
Соблюдается подобие полей плотностей результирующего излучения по поверхности II рода. [23]
Затем находим плотность потока результирующего излучения. [24]
Цветовой тон и чистоту результирующего излучения находят по рассчитанным значениям хр, ур с помощью цветового графика МКО. [25]
Выражение (11.676) для плотности потока результирующего излучения характеризует также плотность потока выходящего излучения на границе т 0, поскольку в данном случае отсутствует падающее извне излучение. [26]
Как видно, поверхностная плотность результирующего излучения представляет собой проекцию вектора потока излучения на направление нормали п в данной точке поверхности. [27]
Такое представление для плотности переноса результирующего излучения называется диффузионным. [28]
После определения величин собственного или результирующего излучения по формулам ( 1 - 105) могут быть определены лучистые потоки всех остальных видов. [29]
Составим систему алгебраических уравнений для результирующего излучения. [30]