Cтраница 2
Наиболее эффективным методом устранения влияния теплового потока от испытуемой поверхности на воспроизводящий элемент является отвод теплового потока. Это может быть достигнуто введением между изоляционной прокладкой и испытуемой поверхностью дополнительно высокотеплопроводной прокладки, которая устранит повышение температуры под изоляционной прокладкой и отведет тепловой поток в сторону от воспроизводящего элемента. [16]
В процессе эксперимента было установлено влияние теплового потока и некоторое влияние давления насыщения на коэффициент теплоотдачи. [17]
![]() |
Теплоотдача при кипении калия в большом объеме и. [18] |
В процессе эксперимента было отмечено влияние теплового потока и некоторое влияние давления насыщения на коэффициент теплоотдачи. [19]
Имеются исследования, свидетельствующие о влиянии теплового потока на появление электрического тока между участками поверхности нагрева трубы с различными тепловыми напряжениями, при этом зона трубы с максимальными тепловыми нагрузками выполняет функции анода, а с минимальными - катода. [20]
Третий элемент калориметра служит для устранения влияния тепловых потоков через стенки выходного патрубка второго элемента на результаты измерений. [21]
В случае необходимости изолирования радиоэлектронного оборудования от влияния внешних тепловых потоков оптимальное значение толщины изоляции может быть выбрано, исходя из задачи получения минимального веса системы охлаждения в целом. Кроме того, следует помнить, что стремление снижения толщины изоляции хотя и уменьшит общий вес системы, однако приведет к повышению расхода охлаждающего воздуха и связанному с этим увеличению веса и габаритов вентилятора или нагнетателя и потребляемой им мощности. Очевидно, что и обратное этому излишнее завышение толщины изоляции также является нежелательным. [22]
Ввиду того, что коррозионные индикаторы не учитывают влияния теплового потока на скорость коррозии, их установка становится целесообразной только в тех случаях, когда интенсивность теплового потока практически не влияет на скорость коррозии металла, а именно в области тепловых напряжений 10 - 12 тыс. кал / м2 час. [23]
При меньшем числе секций коэффициент теплопередачи относительно повышается благодаря влиянию усиленного теплового потока крайних секций, торцы которых свободны для теплообмена излучением с помещением, поэтому размеры радиатора могут быть несколько сокращены. При большем числе секций влияние крайних секций на коэффициент теплопередачи уменьшается, и размеры радиатора должны быть несколько увеличены. [24]
При решении задач, физическое содержание которых связано с влиянием тепловых потоков, существенную роль играют так называемые изотермические поверхности. [25]
![]() |
Зависимость коррозии медных трубок от скорости потока раствора 0 1 и НС1 2 г. л Ре 3 при теплопередаче. [26] |
Изменение показателя степени при коррозии теплопередаю-щей поверхности свидетельствует о влиянии теплового потока на скорость коррозии и необходимости учета этого влияния. [27]
![]() |
Динамика температурного.| Изменение параметров теплообмена в годовом цикле А - при использовании АВО Б - при охлаждении газа в ХМ до - 2 С. В - при охлаждении газа до - 4 С. 1. [28] |
Применение АВО определяет характерную особенность температурного поля, формирующегося под влиянием знакопеременных тепловых потоков через стенки трубы и через поверхность грунтового массива. Следствием этого суммарного влияния является образование и развитие мерзлых и талых зон сложной конфигурации вокруг газопровода с несколькими границами раздела фаз. [29]
В применяемых методах расчета гидравлических величин двухфазного течения обычно не учитывалось влияние теплового потока. [30]