Cтраница 1
Изучение теплообмена между факелом и шлаковой ванной встречает значительные трудности. Наибольшие затруднения возникают в технике измерения температур как в самой шлаковой ванне по ее глубине, так и в объеме факела. Обычно применяемые в широкой топочной практике средства не обеспечивают в этом отношении получение достаточно надежных данных и вопрос фактически остается пока неизученным. [1]
Изучение теплообмена и гидравлического сопротивления при течении жидкости, свойства которой существенно изменяются вследствие их зависимости от температуры, стало особенно актуальным в связи с необходимостью разработки методов расчета теплообмена при высоких тепловых нагрузках. Однако проблема теплообмена и гидравлического сопротивления при переменных физических свойствах жидкости не сводится только к задачам теплообмена при высоких тепловых нагрузках. [2]
Изучение теплообмена в кратковременном процессе связано со значительными осложнениями, так как малое время требует создания особой методики - исследования и применения практически безынерционной регистрирующей аппаратуры. [3]
Изучение теплообмена между частицами и газом подобным методом в стационарных условиях проведено И. [4]
Изучение теплообмена при течении вязкой жидкости в призматических и цилиндрических ( не круглых) трубах представляет большой теоретический и практический интерес. Изменение геометрии живого поперечного сечения труб и каналов связано с созданием компактных теплооб-менных систем. Температурное поле в таких трубах трехмерно, что осложняет исследование внутренних задач конвективного теплообмена. [5]
Изучение теплообмена в шахтных печах проведено, в частности, Б. И. Китаевым, Ю. Г. Ярошенко, В. Д. Сучковым, а общие исследования теплообмена в слое различных засыпок при сравнительно низких температурах сделаны многими советскими и зарубежными исследователями. Однако полученные расчетные формулы отличаются друг от друга, что, по-видимому, объясняется различными свойствами исследованных материалов и неодинаковыми условиями эксперимента. [6]
Изучение теплообмена при вязкостном течении в призматических и цилиндрических ( но некруглых) трубах представляет большой интерес с точки зрения создания компактных теплообменных систем. Вопросы компактности очень важны для многих теплообменных устройств, в частности для систе. Примером компактных систем могут служить регенеративные теплообменники с вращающейся насадкой, применяемые в котельных и газотурбинных установках. Насадка таких теплообменников представляет собой систему узких каналов треугольной или прямоугольной формы. [7]
Изучение теплообмена двухфазной струи с преградой в условиях газодинамического напыления важно как с научной, так и с практической точек зрения. Кроме того, во многих технологических процессах напыления важно корректно контролировать температуру напыляемого изделия, чтобы обеспечить требуемый - режим формирования покрытия и состояние поверхности изделия. [8]
Изучению теплообмена между частицами и газом в кипящем слое посвящено сравнительно небольшое число работ различных исследователей. Однако имеющиеся экспериментальные данные не согласуются между собой, а значения коэффициентов теплоотдачи различают-ся в десятки раз. Основными причинами расхождения конечных результатов являются разнообразие методов обработки опытных данных, а также введение ряда допущений, обусловленных сложностью рассматриваемого явления. Известные в настоящее время работы по теплообмену между частицами и средой можно сгруппировать по способам определения коэффициентов теплоотдачи, подчеркнув различие между обычными и кажущимися коэффициентами, которые не учитывают действительное распределение температур в слое. [9]
Изучению теплообмена в текущих жидкостях, особенно экспериментальному, посвящены многочисленные работы. Подробный разбор всех этих работ выходит за рамки настоящей книги. [10]
Для изучения теплообмена и гидравлического режима в слое керамических колец Рашига 50x50X5 мм в 1964 - 1965 гг. НИИСТ была сооружена опытная установка с контактной камерой диаметром 300 мм. [11]
Если изучение теплообмена предусматривается осуществить методом локального теплового подобия, то часть проволочек заменяется трубками-калориметрами, с помощью которых и определяется конвективная составляющая коэффициента теплопередачи. Такие единичные трубки-калориметры устанавливаются по несколько штук в каждом из выбранных сечений, охватывающих зону расположения отдельных участков рассматриваемых поверхностей. [12]
![]() |
Зависимость 2пл / Уобщ от т, где г - время опыта. [13] |
Для изучения теплообмена в ударной трубе необходимо было. [14]
Для изучения теплообмена горячего трубопровода с окружающей средой при изменении режимов его работы в УНИ была создана экспериментальная установка. Установка предусматривает возможность перекачки жидкости по трубопроводу с различными расходами и различной начальной температурой. [15]