Cтраница 2
При температуре пластины до 35 С слой приобретает зеленоватый оттенок, выше 35 С - темно-красный. [16]
Очевидно, температура пластины в этом случае ниже температуры торможения на пластине без излучения, а поток тепла, переносимый в направлении излучающей пластины, увеличится по сравнению с адиабатическим вариантом без излучения и примет конечное, ненулевое значение на самой пластине вследствие наличия некоторого температурного перепада между температурой торможения газа у пластины и температурой поверхности самой пластины Тст. [17]
Для измерения температуры пластин используют градуированную термопару. [18]
Для измерений температуры пластины может применяться и термометр сопротивления, рассеивающий, как известно, некоторую энергию. В зависимости от свойств пластины и термометра сопротивления, температура пластины в месте контакта может как понизиться, так и повыситься. В обоих случаях взаимодействие средства измерений с объектом измерений приводит к некоторому изменению измеряемой величины относительно того ею значения, которое требуется определить путем измерений. Возникает соответствующая погрешность измерений, зависящая от свойств как объекта измерений, так и средства измерений. [19]
При снижении температуры пластины до точки росы испытуемого газа на ее поверхности осаждается влага. Момент помутнения зеркальной поверхности от выпавшей влаги регистрируется фотоэлементом 3 и электронным устройством, а температура - термопарой, соединенной с потенциометром. [20]
При всех температурах пластины обнаружено, что первоначальная скорость охлаждения потоком воды больше, чем водным туманом. [21]
Установлено, что температура пластины и ротора в работающем компрессоре примерно равна 2 / 8 температуры конца адиабатического сжатия, повышение же температуры стенки охлаждаемого водой цилиндра сверх температуры всасываемого воздуха незначительно. [22]
Представляет интерес расчет температуры пластины и теплоотдачи от газа пластине. [23]
Влияние скорости осаждения и температуры пластин на удельное сопротивление слоя заметно проявляется в кинетической области, так как в этой области коэффициент сегрегации сильно зависит от условий осаждения. С повышением температуры пластин отражение возрастает, коэффициент сегрегации падает и р возрастает. При повышении скорости осаждения отражение уменьшается, / ( возрастает, а р падает. [24]
Таким образом, если температура пластины ( или точнее энтальпия жидкости при температуре пластины) представляется в виде степенного ряда при положительном и целом п, то тем самым однозначно определяются величина а, а следовательно, и тепловой поток. [25]
Влияние скорости осаждения и температуры пластин на удельное сопротивление слоя заметно проявляется в кинетической области, так как в этой области коэффициент сегрегации сильно зависит от условий осаждения. С повышением температуры пластин отражение возрастает, коэффициент сегрегации падает и р возрастает. При повышении скорости осаждения отражение уменьшается, / ( возрастает, а р падает. [26]
![]() |
Кривые ив. п при разной температуре нагрева пластин дугогасительной решетки. [27] |
При частом отключении цепи температура пластин решетки повышается за счет нагрева дугой. [28]
Это сказывается на распределении температуры пластины, в особенности на ее нарастание вблизи передней кромки. Путем подбора решений найдено, что уравнение ( 25) действительно является линейным. [29]
В том случае, если температуры пластин не равны между собой, между ними будет существовать лучистый теплообмен. [30]