Cтраница 3
Использовать полученные аналитическим путем зависимости для определения расчетным путем стационарной температуры в скважинах можно в том случае, если имеются надежные сведения о тепловых потоках вблизи поверхности Земли, о теплофизических свойствах горных пород, о температуре нейтрального слоя данного района и о количестве тепла, выделяемого горными породами за счет радиоактивного распада. [31]
Метод III отличается от метода II только критерием для определения стационарной температуры. [32]
Метод II аналогичен только что рассмотренному, но требует, чтобы стационарная температура обусловливала максимум скорости реакции. [33]
![]() |
Диаграмма выделения - отвода тепла.| Влияние времени пребывания вещества на режим работы реактора. [34] |
Значит, в реакторе возможно три состояния равновесия, которым соответствуют стационарные температуры у2ь, yzc, Уча. [35]
![]() |
Гистерезис стационарного режима при изменении скорости потока.| Влияние изменения исходной температуры на стационарный решим. [36] |
Если, однако, Tf становится несколько большим, чем TD, стационарных температур, близких к Г4, больше не существует. При уменьшении Tf от ТЕ до ТВ стационарная температура снижается от Тд до Тв. Рассмотрим теперь задачу расчета реактора, поставленную в иной форме. [37]
![]() |
Два плоских электрода, расположенные напротив друг друга на непроводящих стенках проточного канала. [38] |
Как сказано выше, задача о распределении потенциала идентична задаче о распределении стационарной температуры в твердых телах. При этом потенциал играет роль температуры, плотность тока аналогична тепловому потоку, а электропроводность - теплопроводности. Полезно также знать электростатику [2, 27] и теорию течения идеальных жидкостей [3, 28], поскольку с этими разделами физики приходится сталкиваться при решении уравнения Лапласа. [39]
Указанные прямые имеют одну или три точки пересечения с кривой, соответствующие стационарным температурам. Каждую точку необходимо проверить на локальную устойчивость к малым возмущениям. [40]
Правую часть уравнения (3.98) можно трактовать как некий тепловой источник, пропорциональный стационарной температуре if ( г), условно устанавливающейся в твэле. [41]
Из приведенных выражений (VII.28) - (VII.54) видно, что точная оценка погрешностей измерений стационарных температур в газах, жидкостях и твердых телах зависит от соответствия модельных представлений реальным тепловым системам, а также от знания теплофизических и других характеристик элементов конструкций и окружающей среды. [42]
![]() |
К определению лимитирующей стадии в кинетике растворения. [43] |
Однако и в случае хорошей теплопроводности растворяющегося вещества оно быстро прогревается до некоторой стационарной температуры и перестает воспринимать тепло. [44]
![]() |
Схема воздушного термостата и раз. [45] |