Cтраница 2
Рассмотрим наиболее просто трактуемый случай линейного изменения температуры по длине печи. [16]
Начальное условие здесь как будто очень простое - линейное изменение температуры по координате. Но сопоставление краевых условий этой задачи с условиями задач № 11 - 13 ( табл. 1) показывает, что ни одна из них не совпадает полностью с заданной и, следовательно, их решения не могут быть непосредственно применены. [17]
![]() |
Число Nu в круглой трубе при линейном изменении tc и различных эначениях во. [18] |
Таким образом, в задаче о теплообмене при линейном изменении температуры стенки, так же как и в задаче при постоянной температуре стенки, наблюдается стабилизация процесса теплообмена. [19]
Согласно экспериментальным данным, величина DI экспоненциально возрастает при линейном изменении температуры перегородки. В этом случае ( характерном для процесса активированной диффузии растворенного вещества) величина DI равна произведению коэффициента диффузии растворенного вещества D, на его растворимость ( концентрацию) S, выраженную в килограммах растворенного вещества на килограмм полимерной перегородки. Обнаружено, что для чистых газов произведение SD, не зависит от средней величины давления вплоть до Рабе 4 08 ат. [20]
![]() |
Кривая плавления при линейно возрастающей температуре нагревательного блока. [21] |
На рис. 50 представлена кривая плавления анализируемого вещества при линейном изменении температуры нагревательного блока. [22]
Интеграл в показателе степени е был вычислен Шерманом для случая линейного изменения температуры. [23]
Интеграл уравнения ( 7 - 18) решен для случая линейного изменения температуры стенки, причем результат аппроксимирован уравнением второго порядка. [24]
Циклическое изменение температуры сопровождается тепловым расширением образца, причем при линейном изменении температуры во времени тепловая деформация существенно нелинейна, зависит от характера изменения температуры ( нагрев - охлаждение) и наличия выдержек. В канал измерения деформаций вместе с сигналом деформо-метра вводится в противофазе сигнал от задатчика, программа которого соответствует установившейся тепловой - Деформации свободного незакрепленного образца при циклическом изменении температур. Погрешность, возникающая при вычитании, составляет - 1 % от величины тепловой деформации образца. [25]
В качестве первого термического граничного условия на боковых стенках канала принимается линейное изменение температуры стенок по длине канала. [26]
Для вычисления конечной температуры материала в период падающей скорости рекомендуется принять условие линейного изменения температуры от влажности. [27]
![]() |
Асимптотическая стация. [28] |
Им получено решение задачи ро ста полусферических пузырей в недо Гретой жидкости при линейном изменении температуры с расстоянием от поверхности, начиная с некоторого расстояния Ь, На расстоянии от поверхности, не превышающем величину Ь, температура жидкости принята равномерной. [29]
Обычно закон изменения расхода питательной воды в этом интервале выбирается таким, чтобы обеспечить линейное изменение температур на выходе из ПГ или на входе в него. Дальнейшим увеличением мощности при постоянном 10-процентном расходе питательной воды ПГ выводится в режим генерации пара от Х 0 до Х и перегрева его на 15 - 20 С выше температуры насыщения. [30]