Cтраница 3
Для более точного определения эквивалентной температуры кроме вышеописанного метода применяется метод определения температуры по содержанию хрома в отложениях на наружной поверхности труб. Метод приемлем для сталей как перлитного класса, так и аустенитного. [32]
Трудно дать физическое толкование понятия эквивалентной температуры q - u стадии реакции, так как невозможно поддерживать одновременно в одной точке пространства q различных температур. Поэтому будем понимать эквивалентную температуру в строгом смысле как некоторый формальный параметр, определяемый регрессионным коэффициентом уравнения ( XI. На практике же оказывается, что значения Гэкв. [33]
![]() |
Значении годовой и сезонных эквивалентных температур охлаждающегэ воздуха по населенным пунктам СССР. [34] |
Допускается принимать значения годовой и сезонных эквивалентных температур охлаждающего воздуха по населенным пунктам СССР, приведенные в таблице. [35]
Эйнштейновская частота часто выражается через эквивалентную температуру ОЕ. [36]
Поэтому мы обозначаем расчетные величины как эквивалентные температуры. На большем удалении она проявляется в виде повышения температуры, поддающейся измерению. Уэллс измерил фактическое повышение температуры на расстоянии 2 8 мм от фронта излома, где достаточно велики как объемы, так и периоды времени и преобладает термическое равновесие. Результаты измерений 2 совпадают со значениями критической силы распространения трещины, которые были измерены другими методами. [37]
Как видим из табл. 16, максимальная эквивалентная температура отмечается в 8 и 16 час. [38]
В графиках Н. Е. Карского наклонные линии отвечают эквивалентным температурам. [39]
При повышении температуры охлаждающей среды над эквивалентной температурой для имеющегося графика нагрузки определяют повышенный износ изоляции в соответствии с кривой зависимости, приведенной на рис. 17 - 2, и решают вопрос о допустимости этого износа. Если повышенный износ недопустим, то нагрузка на трансформатор должна быть соответственно уменьшена или выбран трансформатор большей мощности. [40]
![]() |
Кривая для определения повышенного износа изоляции трансформатора по сравнению с нормальным износом в зависимости от повышения темпсфатуры охлаждающей среды. [41] |
При повышении температуры охлаждающей среды над эквивалентной температурой для имеющегося графика нагрузки оп-ределяюг повышенный износ изоляции в соответствии с кривой зависимости, приведенной на рис. 7 - 2, и решают вопрос о допустимости этого износа. [42]
Итак, замена действительной температуры среды эквивалентной температурой позволяет исключить из рассмотрения действие источников типа Is и свести весьма просто задачу с ГУ вида ( 9) к задаче с ГУ III рода. [43]
![]() |
Кривая для определения повышенного износа изоляции транс -, форматора по сравнению с нормальным износом в зависимости от повышения температуры охлаждающей среды. [44] |
При превышении температуры охлаждающей среды над эквивалентной температурой для имеющегося графика нагрузок определяют повышенный износ изоляции в соответствии с зависимостью, приведенной на рис. 6 - 4, и решают вопрос о допустимости этого износа. Если повышенный износ недопустим, то нагрузка на трансформатор должна быть соответственно уменьшена или должен быть выбран трансформатор большей мощности. [45]