Граничное условие - теплообмен - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать. Законы Мерфи (еще...)

Граничное условие - теплообмен

Cтраница 1


Граничное условие теплообмена может быть задано в разных формах.  [1]

Аналогично граничным условиям теплообмена взаимодействие поверхности тела с окружающей средой в отношении обмена массой может быть описано граничными условиями четырех видов.  [2]

От вида граничных условий теплообмена зависит распределение температур в стенке образца и, следовательно, его предельные нагрузки. Изменение граничных условий ведет, в свою очередь, к получению решений уравнений теплопроводности и критериальных уравнений обобщенных характеристик с другими определяющими критериями теплового подобия.  [3]

4 Распределение температуры по радиусу кругового цилиндра ( а Ь при постоянном ( - - - - - - - - - - и параболическом ( - - нагружении плос. [4]

Наибольшие трудности вызывает задание граничных условий теплообмена на поверхности подвода теплоты.  [5]

Регулярные режимы в твердом теле возможны при различных граничных условиях теплообмена: Тс const, q - const, Тс TO br и др. При определении температурных полей принимают [81], что регулярный режим в теле наступает тогда, когда эти решения не зависят от времени. Практически это означает, что через промежуток времени, определяемый неравенствами Fo Foper или т трег, в решениях уравнения теплопроводности, представленных в виде ряда, опускают члены, кроме первого, или отбрасывают всю сумму ряда. Здесь индекс per характеризует начало регулярного режима.  [6]

Граничные условия в электрической цепи должны быть аналогичны граничным условиям теплообмена. Если заданы температуры отдельных элементов, то задаются потенциалы соответствующих узлов; если заданы тепловые потоки - задаются величины электрического тока в соответствующих линиях цепи. При решении некоторых задач удобно производить измерение разности потенциалов в электрической цепи не в абсолютных, а в относительных величинах ( ед. Для этого применяют специальный прибор - делитель напряжения, который позволяет устанавливать разность потенциалов между узлами электрической цепи в процентах от максимального перепада. Обычно при расчете теплообмена заранее известны самый горячий и самый холодный элементы схемы. Зная значение потенциалов любых двух элементов схемы и измерив с помощью делителя напряжения потенциалы в остальных узлах, можно определить с помощью масштаба температур их температуры. Изложенные принципы электротепловой аналогии позволяют построить электрическую модель, воспроизводящую лучисто-конвективный теплообмен.  [7]

В случае увеличения I при одинаг о шх граничных условиях теплообмена возрастает степень неравномерности температурного состояния и, следовательно, величина термических напряжений.  [8]

Такое изучение на головных образцах турбин вызывается необходимостью уточнения граничных условий теплообмена, а также трудностями расчетного определения температурных полей турбины и деформаций в реальных условиях эксплуатации.  [9]

10 Зависимость времени десорбции водорода от диаметра металлогидридного элемента. [10]

С помощью разработанной методики расчета была проведена оценка влияния граничных условий теплообмена на интенсивность десорбции водорода.  [11]

Вся сложность достижения приемлемой для практики точности результатов расчета определяется заданием граничных условий теплообмена.  [12]

Сложность тепловых процессов при воздействии холодной воды на стенку вулканизационного котла требует ( правильного выбора граничных условий теплообмена. На характер граничных условий влияет конструкция охлаждающих устройств и их размещение внутри котла. При этом направление струй воды, падающих на стенку, может быть как по нормали к ней, так и под некоторым углом. Рассмотрим случай, когда струи воды направлены по нормали к стенке отла.  [13]

14 Образец для испытаний на термическую усталость в разных средах. [14]

Основное влияние различных охлаждающих сред помимо специфического ( например, коррозионного) заключается в изменении граничных условий теплообмена между испытуемым металлом и окружающей средой. При испытании на термическую усталость в различных средах при одинаковом исходном температурном градиенте между металлом и охлаждающей средой, коэффициент теплопередачи от металла к среде будет различным и это отражается на величине максимальных термических напряжений.  [15]



Страницы:      1    2    3