Cтраница 1
Влияние неизотермичности в общем случае сказывается на плотности перекачиваемой среды и ее вязкости. [1]
Влияние неизотермичности при сложных программах малоциклового нагружения и нагрева в конечном счете связано с изменением прочностных и пластических свойств исследуемого материала в условиях высокотемпературного длительного нагружения. Имеются предложения [26, 29] распространить уравнение (2.15) на случай жесткого режима неизотермнческого нагружения за счет введения характеристик длительной прочности [ о ( Т, t) ] и пластичности г ] з ( Т, t) вместо ств, ф, взятых при максимальной температуре цикла. [3]
Влияние неизотермичности в осевом направлении при определении потерь напора можно учесть, выполняя расчет по участкам. Поправка на неизотермичность в радиальном направлении рассчитывается по модифицированной формуле Михеева. [4]
Влияние неизотермичности может проявляться также через естественную конвекцию, возникающую в поле гравитационных сил. Это имеет место при малых скоростях течения, но при сильно изменяющейся по сечению плотности-т. В данной главе теплообмен в этом режиме течения не рассматривается. [5]
Влияние неизотермичности стенок на теплообмен в плоском канале при ламинарном течении жидкости. [6]
Влияние неизотермичности потока на перепад давления удобно оценивать для случая, когда первое слагаемое правой, части (3.16) намного больше второго. [7]
Исключив влияние неизотермичности и комплекса ы 8 ( 1 tg2 pw) 3, получим совместное влияние турбулентности и макровихревого движения на теплообмен в закрученном потоке. [9]
Важность влияния неизотермичности на реологию процесса учитывается величиной Arrhcoi, которая дает характерную разность температур, вызывающую ощутимые изменения в вязкости. Величина Ara ( j задает повышение температуры в адиабатном процессе, который мог быть вызван полным перепадом давления Ар. Сравнение тепловыделения из-за внутреннего трения и переноса теплопроводностью дает характерный перепад температур Argen, который можно связать с нагревом при выделении теплоты в процессе вязкой диссипации. [10]
Характер влияния неизотермичности на трение и теплообмен в дозвуковом турбулентном пограничном слое газа показан графически на фиг. [11]
![]() |
Влияние неизотер-мичности на показатели разработки при начальном пластовом давлении выше давления начала конденсации. [12] |
Наиболее сильно влияние неизотермичности проявляется при исследованиях скважин и продуктивных пластов. Хотя большинство месторождений разрабатывается при небольших депрессиях на пласт, исследования скважин могут проводиться при депрессиях 20 МПа и более. Это, как правило, кратковременные процессы, и теплообмен с окружающими пласт породами незначительно сказывается на формирование поля температур в продуктивном пласте. [13]
![]() |
Диаграммы деформирования при изменении температуры по режиму - 500 С. [14] |
Для выявления влияния неизотермичности в последующих режимах испытания возможность развития значительных деформаций ползучести была исключена соответствующим выбором процесса нагружения и нагрева. Характер деформирования при переходе с диаграммы / 800 С на диаграмму 500 С ( режим 2), когда деформации ползучести отсутствовали, остается таким же. [15]