Cтраница 2
Особенности работы термостатов связаны с характером тепловых процессов. В предыдущем разделе был рассмотрен простейший вариант термостата с прерывистым регулированием. С учетом упомянутых ограничений термостат может быть рекомендован для использования и в частотомерах невысокого класса. [16]
Если же нужно сравнить два резистора по характеру тепловых процессов, происходящих в них, то нужно предварительно выяснить: протекает ли по ним одинаковый ток или они находятся под одинаковым напряжением. [17]
Как и в турбине с одним регулируемым отбором, характер теплового процесса в каждой части зависит от ее системы парораспределения и от режима нагрузки установки. [18]
![]() |
Схема измерения ( а и осциллограмма температура - время ( б при многократных ударах. [19] |
На рис. 63 6 приведена осциллограмма измерения температуры на натурной установке, из которой видно, что характер теплового процесса, наблюдаемый при многократных соударениях пары металл - металл, отличается от характера аналогичного процесса при единичных ударах. Кроме того, при единичном ударе на короткое время повышается и поверхностная температура, но к концу удара она снижается почти до исходной. Поверхностная температура достигает максимального значения уже через несколько ударов. [20]
При исследовании тепловых двигателей необходимо измерять большое количество различных физических величин для того, чтобы иметь возможность судить о характере тепловых процессов в цилиндре, характере изменения давления и его предельных величинах, величине произведенной полезной работы и о ряде дру-гих характеристик данного двигателя. [21]
Газ, проходя через фронт ударной волны, изменяет скачком свои характеристики; как мы видим, он сжимается, нагревается и теряет скорость. Его дальнейшая эволюция существенно зависит от характера тепловых процессов за фронтом. Для ударных волн на активной фазе космогонического процесса очень важно, что газ за их фронтами вновь оказывается ионизованным. [22]
Некоторые из применяемых конструкций могут использоваться как для отнятия, так и для подвода тепла - достаточно простого изменения температурного уровня жидкости или воздуха. Температурные пределы для оборудования обычно изменяются в зависимости от характера тепловых процессов, оказывающих основное влияние на коэффициент теплопередачи. При сушке величина / Ста значительно выше в период постоянной скорости, чем в конце процесса. [23]
Показано, что значение величины I0, I293, ср позволяет по их знаку определять характер тепловых процессов, сопровождающих реакцию. Номограммы, построенные на основании зависимостей I0 const; Г293 / ( Т) и 1Ср / ( Т), дают полный баланс тепла. Построен треугольник исходных составов. [24]
Из выражений ( а) - ( г) следует, что тепловой процесс в теплолроводящей среде и электрический процесс в электропроводной среде происходят аналогичным образом. Это значит, что, изучив характер процесса в электрической модели, можно судить о характере теплового процесса в натуре. [25]
ПАРОВАЯ ТУРБИНА - турбина, в к-рой кинетич. Поток водяного пара, поступая через направляющие аппараты на криволинейные лопатки ротора, закрепленные по его окружности, приводит ротор во вращение. Различают П.т. аксиальные, у к-рых поток пара движется вдоль оси турбины, и радиальные, у к-рых направление потока перпендикулярно, а рабочие лопатки параллельны оси вращения. В зависимости от характера теплового процесса П.т. подразделяют на конденсационные турбины, теплофикационные турбины л спец. Практически все П.т. - многоступенчатые турбины. Разность плотностей воды и П.с. обусловливает естеств. [26]
При построении математической теории дуги приходится пользоваться уравнением энергетического баланса дуги. При этом следует помнить, что в стволе дуги и в окружающем дугу пространстве характер тепловых процессов неодинаков. В то время как выделение энергии идет только в стволе дуги, отдача ее окружающей среде идет как в стволе дуги, так и за его пределами. Другими словами, тепловой поток идет как в стволе дуги, так и вне его. [27]