Cтраница 1
Температура элементов во время формовки не должна превышать 80 С. [1]
Температура элементов в аппарате определяется прежде всего рассеиваемой ими мощностью, скоростью и температурой охлаждающего воздуха. Скорость и температура воздуха в различных участках многоблочного аппарата определяется расходом воздуха G, рассеиваемой мощностью Р и аэродинамическим сопротивлением аппарата ДЯ. [2]
Температура элемента должна быть достаточно далекой от температуры размягчения материала; она оказывает решающее влияние на прочность нагревателя. С увеличением тепловой нагрузки поверхности увеличивается и температура нагревательного элемента. Простая зависимость между температурным перепадом ( t - / 0) и нагрузкой поверхности 7 имеет место в очень немногих случаях - только тогда, когда температура нагревательного элемента низка и мало отличается от температуры окружающей среды. Только при этом отвод тепла от поверхности может происходить путем теплоотдачи без значительной доли излучения. Обычно нагреватели работают при высоких температурах, когда основную роль играет именно излучение. [3]
Температура элементов жидкости изменяется в пределах интервала значений температур, ширина которого определяется температурным напором. Поэтому возникает вопрос, к какой именно температуре должны быть отнесены физические константы, входящие в состав критериев. [4]
Температура элементов дополнительной камеры сгорания изменяется в зависимости от расхода топлива на нее. [5]
![]() |
Влияние силы тока на сигнал. [6] |
Тогда температура элемента будет различной для каждого газа, причем она будет значительно ниже для газов с высокой теплопроводностью, чем для газов с низкой теплопроводностью. [7]
Изменение температуры элементов статически неопределимой системы приводит к появлению в них температурных напряжений. [8]
![]() |
Определение температуры элементов насоса. [9] |
Контроль температуры элементов при испытаниях целесообразно производить у насосов, нагрев элементов которых происходит в результате потерь энергии, например, у герметичных электронасосов или самовсасывающих с постоянно вращающейся ступенью самовсасывания. [10]
Измерение температуры элементов во многих случаях позволяет судить об условиях работы таких узлов как подшипники, пяты, системы смазки и охлаждения, обмотка электродвигателя и др. Локальное повышение температуры вблизи пары трения свидетельствует, в частности, о неудачной конструкции, повышенной или неравномерной нагрузке, плохом теплоотводе или недостаточной смазке. [11]
Повышение температуры элемента выше допустимой приводит к плавлению полупроводника или контактных материалов, а следовательно, к порче электронно-дырочного перехода и выходу элемента из строя. В некоторых случаях вследствие недостатка в конструкции вентиля повышение температуры приводит к растрескиванию перехода из-за различия в температурных коэффициентах расширения отдельных материалов, применяемых в приборе. Возможны и другие причины выхода из строя выпрямительного элемента от перегрузок. Поэтому, чтобы вентиль обладал достаточной перегрузочной способностью, рабочая температура перехода должна быть несколько иже предельно допустимой, которая может иметь место во время кратковременных перегрузок. [12]
Увеличение температуры элементов и устройств СА с ММЭВМ связано, с одной стороны, с повышением температуры окружающей среды, а с другой стороны, с выделением тепла за счет рассеиваемой элементами во время их работы мощности. Если в устройствах на электронных лампах и полупроводниках 1 см2 площади рассеивает в определенных условиях мощность 0 03 - 0 5 Вт, то в современной микроэлектронной аппаратуре это рассеивание обычно достигает 6 - 60 Вт / см2, поэтому внутренняя температура ММЭВМ и других устройств системы намного выше их внешней температуры, а методы отвода тепла ( термическая проводимость, естественное или принудительное воздушное или жидкое охлаждение) играют особенно важную роль при конструировании и применении ММЭВМ. Уменьшение температуры устройств и их элементов связано только с изменением температуры окружающей среды. [13]
Изменение температуры элементов и узлов электрооборудования в процессе эксплуатации является важным информативным признаком их технического состояния. [14]
Регулирование температуры элементов прибора, обведенных пунктиром на рис. II-4, является важным вопросом в любом ГХ приборе. Минимальная температура детектора должна быть равна температуре колонки во избежание случайной конденсации вещества и соответствующего изменения его концентрации. [15]