Cтраница 1
Влияние градиентов температуры на абсорбцию, сопровождаемую быстро протекающей химической реакцией. [1]
![]() |
Зависимость интенсивности коррозии СтЗ в кислородсероводородсодержащей парогазовой фазе от градиента температур между поверхностью контрольного образца и окружающей коррозионной средой нал. [2] |
Влияние градиента температур на интенсивность коррозии стали в кислородсероводородсодержащей парогазовой фазе показано на рис. 10.12. Видно, что градиенты температур до 10 С в области комнатных ( 20 - 30 С) и повышенных ( 70 - 80 С) температур приводят к интенсивной конденсации жидкости, а следовательно, к резкому увеличению скорости коррозии по сравнению со скоростью коррозии сухой металлической поверхности. Увеличение градиента температур от 10 до 60 С не приводит к интенсивной конденсации жидкости. [3]
Под влиянием градиента температур и химического взаимодействия с обжигаемым материалом в огнеупорной футеровке вращающейся печи формируется зональное строение. В хромитопериклазовых изделиях, применяемых в футеровке зон обжига, образуются наименее измененная зона у корпуса печи, переходная и рабочая с гарнисажным слоем. В наименее измененной зоне присутствуют те же фазы, что и в соответствующих изделиях до службы. Переходная зона отличается повышенной плотностью за счет миграции силикатов из горячей ( рабочей) зоны. Силикаты имеют магниево-кальцие-вый состав и представлены мервинитом и монтичеллитом, реже форстеритом. [4]
Под влиянием градиента температур в пластической области [17] и возникающих напряжений при более низких температурах отливки искривляются. При этом толстые части отливок становятся выпуклыми, а тонкие - вогнутыми. Под влиянием фазовых напряжений, обусловленных графитизацией, искривление может произойти в обратную сторону, но это наблюдается редко, так как эти напряжения сравнительно малы. [5]
Строгий учет влияния градиента температур может быть выполнен только на основе формулировки и решения задачи, описывающей процесс переноса тепла без сделанных допущений. Решение такой задачи в силу его громоздкости не может быть использовано для расчета теплопроводности. [6]
Для исследования влияния градиента температуры на остаточную пористость рассмотрим спекание бесконечной пластины толщиной 2Н с однородной начальной пористостью, предполагая, что ее поверхности свободны от напряжений. [7]
В расчете излучательной способности влияние градиента температуры вдоль оси цилиндрической или конической полости учесть весьма просто. Значительно труднее такой градиент измерить на практике. По этой причине применение поправок, обусловленных наличием градиента температуры, можно рекомендовать только в тех случаях, когда нет способа устранить градиент температуры или когда его величина и распределение хорошо известны. [9]
Количество влаги, перемешающейся под влиянием градиента температуры, называется термовлагопроводностью. [10]
Из этой формулы видно, что под влиянием градиента температуры даже при отсутствии градиента химического потенциала может возникнуть по-тбк атомов элемента, приводящий к появлению градиента концентраций. Это явление называют эффектом Соре или термодиффузией. Упрощенное рассмотрение термодиффузии в бинарной системе предполагает наличие двух потоков: растворенного вещества и тепла. Направление этих потоков может быть одинаковым или противоположным в зависимости от свойств растворителя и диффузанта. Как правило, если температура плавления диффундирующего вещества выше, чем растворителя, то оно диффундирует навстречу тепловому потоку, а атомы более легкоплавких элементов, чем растворитель, перемещаются в направлении теплового потока. [11]
Коффина выражает влияние температурных повторных напряжений под влиянием градиентов температуры, вызывающих в теле деформацию Aer - Q QQQQ12E & T. Третий член выражает ползучесть металла. [12]
![]() |
Силовая диаграмма. [13] |
Исследованию переноса различных жидкостей в пористых средах под влиянием градиента температуры посвящены работы А. М. Глобуса [60], в которых дается оценка различных механизмов в зависимости от влажности системы. [14]
При трении двух тел друг по другу под влиянием градиента температуры, напряжений и концентрации атомы из кристаллической решетки одного тела могут диффундировать в другое; соответственно вес одного тела уменьшается, а другого прибывает на такую же величину. [15]