Cтраница 1
Упрощение результатов, приведенных в таблицах ТЕМА и цитируемых в литературных источниках для неоребренных труб и каналов, возможно на основании следующих обобщений: 1) если некоторое известное тешюобменное оборудование проработало непрерывно в течение двух лет в одинаковых условиях без заметного прогрессивного снижения тепловой нагрузки, загрязнение можно не принимать во внимание. Некоторое начальное падение тепловой нагрузки имеет место почти во всех случаях. Значения сопротивления загрязнения ( 1 76 - 8 8) - 10 - 5м2Х Х С / Вт являются признаком того, что загрязнение должно учитываться при расчете. [1]
Для упрощения результатов воспользуемся тем обстоятельством, что секториальная нулевая точка С ( начало отсчета сек-ториальных площадей) и полюс А секториальных площадей могут быть выбраны произвольно. [2]
Здесь тоже приводят подобные члены для упрощения результата. [3]
![]() |
Отклонения при центровке валов. [4] |
&2, Ь3, bt), по которым судят о положении и, следовательно, о необходимости их перемещения для достижения соосности. С целью упрощения результатов замеров при центровке из полученных данных вычитают наименьшее значение, тогда в одной точке по торцу и в одной точке по радиусу получится нуль, а остальные данные будут указывать величину расцентровки валов в сотых долях миллиметра. [5]
В результате центровки при четырех положениях валов определяются данные замеров по окружности ( ai, 0 2, аз, аь) и средние арифметические значения замеров по торцу ( bi, bz, Ь3, Ьь), по которым судят о положении валов и, следовательно, о необходимости их перемещения для достижения соосности. С целью упрощения результатов замеров при центровке из полученных данных вычитают наименьшее значение, тогда в одной точке по торцу и в одной точке по радиусу получится нуль, а остальные данные будут указывать величину расцентровки валов в сотых долях миллиметра. [6]
В результате центровки при четырех положениях валов определяются данные замеров по окружности ( а, а, а3 и щ) и средние арифметические значения замеров по торцу ( & ь 62, & з и 64); по которым судят о положении валов и, следовательно, о необходимом их перемещении для достижения соосности. С целью упрощения результатов замеров при центровке из полученных данных вычитают наименьшее значение, тогда в одной точке по торцу и в одной точке по радиусу получится нуль, а остальные данные будут указывать величину расцентровки валов в сотых долях миллиметра. [7]
Однако такая задача упрощения является новым алгоритмом. Составление соответствующего алгоритма упрощения результата предоставляется читателю. [8]
Экспериментальные результаты находятся между данными, полученными по этой новой зависимости, и корреляцией, предложенной Трейбалом. Последняя базируется на весьма сильном упрощении результатов Хертьеса, Хольве и Талсма [73] с использованием уравнения Буссннеска. [9]
Поскольку уравнения, полученные из уравнения (2.2), являются неявными и весьма сложными, были - сделаны многочисленные попытки упрощения результатов путем разложения в ряд уравнения (2.2) или каких-то промежуточных выражений, полученных из него в процессе получения h f ( s), и отбрасывания всех членов ряда, кроме нескольких первых. Этим способом удалось получить уравнение h f ( s) для прибора типа Солекс, подтвержденное экспериментально на ряде режимов его работы при близком расположении измерительного сопла к прибору. [10]
Так как удельная проводимость относится к объему сплава, иногда считают более правильным выражать состав сплава в объемных процентах вместо обычных атомных или весовых процентов, в некоторых случаях это приводит к упрощению результатов. Так, в случае двух металлов, совершенно не растворимых в твердом состоянии, кривая проводимости в зависимости от объемного состава будет прямой линией; экспериментально установлено, что от этого правила имеются только небольшие отклонения. В этом случае объемный состав можно легко определить по плотностям составляющих металлов, но при образовании твердого раствора или химического соединения объемный состав вычислить нельзя, так как при образовании сплава изменяются относительные атомные объемы; в некоторых случаях эти изменения могут быть значительными. При образовании твердых растворов выражение состава в объемных величинах не приводит к существенному упрощению кривых. В учебниках иногда указывается, что в системах с ограниченной растворимостью в твердом состоянии ( см. рис. 6), где в равновесии на ходятся два твердых раствора различных составов, график проводимость - объемный состав в двухфазной области будет прямой линией, соединяющей проводимости чистых фаз. Ясно, однако, что идеальная прямая линия получается лишь при нанесении проводимости в зависимости от объемного содержания Р - фазы, которое обычно заметно отличается от объемного содержания металла В. [11]
Так как удельная проводимость относится к объему сплава, иногда считают более правильным выражать состав сплава в объемных процентах вместо обычных атомных или весовых процентов, в некоторых случаях это приводит к упрощению результатов. Так, в случае двух металлов, совершенно не растворимых в твердом состоянии, кривая проводимости в зависимости от объемного состава будет прямой линией; экспериментально установлено, что от этого правила имеются только небольшие отклонения. В этом случае объемный состав можно легко определить по плотностям составляющих металлов, но при образовании твердого раствора или химического соединения объемный состав вычислить нельзя, так как при образовании сплава изменяются относительные атомные объемы; в некоторых случаях эти изменения могут быть значительными. При образовании твердых растворов выражение состава в объемных величинах не приводит к существенному упрощению кривых. В учебниках иногда указывается, что в системах с ограниченной растворимостью в твердом состоянии ( см. рис. 6), где в равновесии на ходятся два твердых раствора различных составов, график проводимость - объемный состав в двухфазной области будет прямой линией, соединяющей проводимости чистых фаз. Ясно, однако, что идеальная прямая линия получается лишь при нанесении проводимости в зависимости от объемного содержания Р - фазы, которое обычно заметно отличается от объемного содержания металла В. [12]