Cтраница 1
![]() |
Интенсивность радиационного охлаждения пламенной сферы. [1] |
Интенсивность излучения пламени была определена экспериментально двумя независимыми методами. Это позволило проверить прямыми измерениями, насколько соответствуют действительности результаты описанных расчетных оценок. [2]
Ориентировочные данные интенсивности излучения пламени некоторых осветительных составов представлены в следующей таблице. [3]
Ослабление интенсивности излучения пламени происходит вследствие поглощения и рассеяния. Если луч проходит сквозь слой поглощающей среды, происходит непрерывное уменьшение его интенсивности в направлении распространения излучения. [4]
Ослабление интенсивности излучения пламени происходит вследствие поглощения и рассеяния. Если луч проходит сквозь слой поглощающей среды, происходит непрерывное уменьшение его интенсивности в направлении излучения. [5]
![]() |
Оптическая схема пламенно-фотометрического детектора. [6] |
Регистрация интенсивности излучения пламени производится следующим образом. Световой поток сначала проходит интерференционный фильтр, который поглощает фоновое излучение пламени, после чего поступает на чувствительный элемент фотоумножителя. Полученный таким образом фототек направляется в электрометрический усилитель и далее поступает на самопишущий потенциометр. [7]
Ослабление интенсивности излучения пламени происходит вследствие поглощения и рассеяния. [8]
Регистрация интенсивности излучения пламени происходит следующим образом. Световой поток сначала проходит интерференционный фильтр, который поглощает фоновое излучение пламени, после чего поступает на чувствительный элемент фотоумножителя. Полученный таким образом фототок направляется в электрометрический усилитель и далее поступает на самопишущий потенциометр. [9]
Для нахождения интенсивности излучения пламени / пл при данной длине волны Я используется закон Кирхгофа, согласно которому отношение излучательной способности нечерного тела к его поглощательной способности равно излучательной способности абсолютно черного тела при той же длине волны и температуре. [10]
Для определения интенсивности излучения пламени конвертера ЦЛА разработан специальный датчик. [11]
Выделяя переменную составлявшую интенсивности излучения пламени, можно с большей достоверностью судить об его источниках. [12]
Этим показателем оценивается интенсивность излучения пламени испытуемого топлива. Чем большая доля тепловой энергии выделяется топливом при сгорании путем радиации ( относительно конвекции и теплопроводности), тем больше стенки камеры сгорания перегреваются, что влечет за собой их коробление и прогорание. Следовательно, от характера пламени в камере сгорания зависит срок службы реактивного двигателя. [13]
Этим показателем оценивается интенсивность излучения пламени испытуемого топлива. Чем больше тепловой энергии выделяется топливом при сгорании путем радиации ( относительно конвекции и теплопроводности), тем больше стенки камеры сгорания перегреваются, что вызывает их коробление и прогорание. Основной энергетической характеристикой для РТ является низшая теплота сгорания, которая должна быть не менее 42915 - 43125 кДж / кг для разных марок. [14]
![]() |
Содержание сажи. [15] |