Cтраница 3
Металлические реостаты с масляным охлаждением обеспечивают увеличение теплоемкости и постоянной времени нагрева за счет большой теплоемкости и хорошей теплопроводности масла. Это позволяет при кратковременных режимах резко увеличивать нагрузку на элементы сопротивления, а следовательно, сократить расход материала сопротивления и габариты реостата. Погружаемые в масло элементы должны иметь как можно большую поверхность, чтобы обеспечить хорошую теплоотдачу маслу. [31]
Металлические реостаты с масляным охлаждением обеспечивают увеличение теплоемкости и постоянной времени нагрева за счет большой теплоемкости и хорошей теплопроводности масла. Это позволяет при кратковременных режимах резко увеличивать нагрузку на резисторы, а следовательно, сократить расход резистивно-го материала и габариты реостата. [32]
![]() |
Принцип устройства жидкостного реостата. [33] |
Металлические реостаты с масляным охлаждением обеспечивают увеличение теплоемкости и постоянной времени нагрева за счет большой теплоемкости и хорошей теплопроводности масла. [34]
При весьма высоких температурах необходимо учитывать увеличение теплоемкости, обусловленное следующими двумя причинами. [35]
На жидкотекучесть существенно влияют физические свойства сплава: увеличение теплоемкости и удельной теплоты кристаллизации металла способствует повышению жидкотекучести, поскольку при этом возрастает количество выделяющейся теплоты в процессе затвердевания и охлаждения отливки. Вязкость расплавов, увеличиваясь с понижением температуры, снижает жидкотекучесть. Высокое поверхностное натяжение у, с одной стороны, значительно облегчает разливку металла, но, с другой стороны, способствует закруглению острых углов и кромок в отливках. [36]
С повышением температуры CVK растет, чем объясняется увеличение теплоемкости газов при высоких температурах. [37]
Снижение температурного эффекта при пульсационном охлаждении газа объясняется увеличением теплоемкости газа с увеличением молекулярной массы компонентов. [38]
![]() |
Повторно-кратковременный процесс нагрева ( Т - постоянная времени нагрева, т - превышение температуры, t - время, i - ток. [39] |
Увеличение постоянной времени Т, как правило, достигается увеличением теплоемкости аппарата. [40]
Из этого определения видно, что число Прандтля возрастает с увеличением теплоемкости газа и уменьшением его теплопроводности. [41]
Для осуществления диссоциации требуется приток тепла, что сказывается в увеличении теплоемкости. С другой стороны, при распаде сложной молекулы на более простые резко изменяется число степеней свободы, что также вызывает изменение теплоемкости. [42]
С; коэффициент b представляет собой тангенс угла наклона прямой, характеризующий увеличение теплоемкости на каждый градус увеличения температуры. [43]
Немного выше Х - точки наблюдается некоторое уменьшение энтропии, которое соответствует увеличению теплоемкости в этой области, после чего в области Не II происходит очень быстрый спад энтропии. Влияние давления на энтропию здесь обратное: энтропия жидкости растет с увеличением давления. [44]
В результате добавления в горючую смесь веществ, обладающих высокой теплоемкостью, наблюдается увеличение теплоемкости смеси, замедляется рост температуры и снижается скорость реакции. [45]