Cтраница 2
Особое внимание надо обращать на изменения р с изменением температуры материала, так как неудачный выбор этой величины может делать невозможным достижение намеченной нагрузки нагревателя. [16]
При неустановившихся условиях теплопередачи, что связано с изменением температуры материала, величина теплового потока, проходящего через слой конструкции dx, будет изменяться. Изменение величины теплового потока происходит из-за поглощения или выделения тепла слоем при изменении его температуры во время нагрева или охлаждения. [17]
Влияние температуры на электропроводность полупроводника является результатом того, что с изменением температуры материала изменяются концентрация и подвижность носителей тока. Влияние температуры нагрева на подвижность носителей тока зависит от рода решеток. Для атомных решеток и выражается зависимостью и АТ-р, где р 3 / 2 [8], и фактически обусловливается рассеиванием волн неоднородностями двух типов: нарушением однородной структуры тела всевозможными дефектами решетки и флуктуационными неоднородностями, возникающими при тепловых колебаниях атомов решетки. [18]
При контроле влажности материала приведенными выше емкостными приборами необходимо учитывать влияние, изменения температуры материала на погрешность измерения. [19]
![]() |
Комбинированная одно - ной сушке характер про-сторонняя сушка целлюлозы (. гр 112 С, § кг / Л12, тц1 3 сек, / п 70 %. [20] |
На кривой кинетики нагрева ( рис. 3 - 2 а) видны изменения температуры материала в течение каждого сушильного цикла. [21]
На ранее приведенном рис. 125 нанесена примерная кривая FSTU, иллюстрирующая картину изменения температуры материала в сопоставлении с температурой окружающего воздуха сушилки на протяжении всех периодов сушки. [22]
![]() |
График изменения температуры по ходу шнека ( длине порции материала. [23] |
Уменьшение глубины канала шнека или шага ( рис. 18, а) вызывает изменение температуры материала. [24]
Происходящее при автоматическом регулировании изменение температуры воздушнопаровой смеси в неодинаковой степени сказывается на изменении температуры материала ограждений и проникает в них на неодинаковую глубину. Поэтому правильное опреде-ние теплоемкости ограждений, влияющих на переходные процессы регулирования, очень важно, хотя и трудоемко. [25]
В строительной практике зависимость теплопроводности от температуры практического значения не имеет, так как изменения температуры материала в строительных ограждениях редко превышают 60 С. В практике теплоизоляции поверхностей с высокой температурой, где изменения температуры могут быть значительными, эту зависимость приходится учитывать. [26]
Теплоемкость материала равна отношению количества теплоты, сообщенной ему, к происшедшему при этом изменению температуры материала. [27]
На основе этих данных, задаваясь предварительно продолжительностью сушки материала, определяют методом приближенных вычислений изменение температуры материала в сушилке, уточняют продолжительность его сушки, а также определяют и расходы тепла. [28]
На основе этих данных, задаваясь предварительно продолжительностью сушки материала, определяют методом приближенных вычислений изменение температуры материала в сушилке и проверяют принятую продолжительность его сушки. Расчет ведут для сушилок периодического действия, разбивая весь процесс сушки на отдельные периоды, а для сушилок непрерывного действия - по отдельным зонам сушилки. [29]
![]() |
Изменение влагосодержания. [30] |