Cтраница 1
Термодинамические температуры всех реперных точек ШТШ-68 были получены только на основе газовой термометрии. [1]
Термодинамическая температура определяется как разность температуры торможения и температуры, соответствующей скоростному напору потока. При определении температуры следует учитывать, что скоростная энергия не полностью превращается в теплоту. Степень преобразования скоростного напора термоприемником характеризуется коэффициентом преобразования г, который определяется при градуировке. [2]
Термодинамическая температура не может быть отрицательной. [3]
Термодинамическая температура ( Т) определяется по шкале Кельвина, где за точку отсчета принимается абсолютный нуль температуры. [4]
Термодинамическая температура потока может быть измерена только таким термоприемником, относительная скорость которого равна нулю. [5]
Термодинамическая температура потока может быть измерена только таким термоприемни ком, относительная скорость которого равна нулю. [6]
Взамен термодинамической температуры Гср может быть задана для натекающего потока температура торможения. [7]
Термодинамическую температуру обозначают через Т, а числовые значения сопровождают знаком К. [8]
Термодинамической температурой потока называют температуру, которую показывает термометр, перемещающийся вместе с потоком и имеющий одинаковую с ним скорость. [9]
Когда термодинамическая температура ядра потока больше температуры стенки, тепловой поток всегда направлен от газа к пластине. Характер изменения теплообмена с ростом числа М0 показан на фиг. [10]
![]() |
К определению температуры горения метано-воздушных смесей. [11] |
Поэтому термодинамическая температура горения Ть при сильной диссоциации продуктов реакции значительно ниже величины, соответствующей полному превращению реагирующих компонентов в конечные устойчивые продукты. [12]
Когда термодинамическая температура ядра потока больше температуры стенки, тепловой поток всегда направлен от газа к пластине. Характер изменения теплообмена с ростом числа М0 показан на фиг. [13]
Измерение термодинамической температуры каждым из этих методов связано со многими трудностями. В самом деле, например, газовые термометры, используемые для измерения температуры по идеально-газовой шкале, представляют собой громоздкие, сложные устройства, крайне неудобные для использования в экспериментальной практике, тем более что, как уже отмечалось выше, в показания таких термометров нужно вносить многочисленные поправки на неидеальность газа и др. В связи с этими трудностями VII Международная конференция мер и весов в 1927 г. приняла легко реализуемую в практике экспериментальных исследований так называемую Международную практическую шкалу температур. [14]
Кроме термодинамической температуры, служащей для измерения абсолютных температур, существует международная практическая температурная шкала, утвержденная в 1967 г. XIII Генеральной конференцией по мерам и весам. [15]