Cтраница 1
Изменение температуры стенки, температуры потока на выходе, давления газа на входе и выходе, расхода газа и коэффициента К для характерных законов наброса расхода показано на рис. 4.31 - 4.33. Резкий наброс расхода ( см. рис. 4.31) осуществлялся следующим образом. После установления стационарного режима нагревания воздуха с расходом GI быстро ( за 0 01 - 0 03 с) открывался отсечной клапан. Температура тепловыделяющей трубки падала с убывающим темпом, асимптотически приближаясь к стационарному значению, соответствующему увеличенному весовому расходу. [1]
Изменение температуры стенки совпадает по фазе с пульсациями расхода. [2]
![]() |
Падение температуры в плоской стенке. [3] |
Рассмотрим изменение температуры стенки. [4]
Если изменение температуры стенок трубопровода не превышает 150 С, что имеет место для всех магистральных трубопроводов в номинальных и большинстве аварийных режимов эксплуатации, и iicfekHO считать не зависящим от температуры Т коэффициентом линейного температурного расширения материала. [5]
Динамика изменения температуры стенки и параметров теплоносителя рассматривалась И. С. Коченовым [ В-56 ] применительно для равномерно обогреваемых труб панели при различных возмущениях. [6]
Кривую изменения температуры стенки барабана по его длине, полученную после теплового расчета, разбивают на участки, для которых температуру можно считать изменяющейся по линейному закону. [7]
Кривую изменения температуры стенки барабана по его полученную после теплового расчета, разбивают на участки, которых температуру можно считать изменяющейся по закону. [8]
Характер изменения температуры стенки измерительной вставки и ее абсолютные значения указывают на существование в периферийной области двух разнотемпературных потоков, чередующихся между собой в осевом направлении движения газа. [9]
Характер изменения температуры стенки измерительной вставки и ее абсолютные значения указывают на существование в периферийной области двух разнотемпературных потоков, чередующихся между собой в осевом направлении движения газа. [10]
![]() |
Изменение температуры перекачиваемой жидкости ( а и стенки трубопровода ( б в сечении. [11] |
При этом изменения температур стенки отстают от изменений температур перекачиваемого пропана на 5 - 8 К. [12]
Для уменьшения изменения температуры стенок барабанов при рас-топках и остановках котлов предусматривается установка дополнительной водоуказательной колонки в верхней части барабана для возможности заполнения его водой при остановке котла, благодаря чему весь барабан охлаждается в одинаковых условиях и опасного расхождения температуры в его верхней и нижней половинах не может быть. [13]
Допустим, что изменение температуры стенки по х мало по сравнению с изменением трения по той же координате. Примем, что касательное напряжение на передней кромке х - 0 пластины бесконечно большая величина, тогда нижний предел для а будет нуль. [14]
При нестационарной теплопроводности изменение температуры стенки находится в экспоненциальной зависимости от критерия Фурье, который пропорционален времени теплового воздействия. По этой причине температура изменяется быстро вначале, затем темп ее изменения замедляется, а при некотором значении времени теплового воздействия температуру в каждой точке жидкости можно считать постоянной. Анализ уравнения (5.63) и допущение о постоянстве температуры в данной точке позволяют с заранее заданной точностью определить время теплового воздействия, необходимое для перехода с нестационарного режима теплопередачи в стационарный. [15]