Cтраница 1
Градиент температуры в стенке трубопровода приводит к появлению самоуравновешенного поля термонапряжений в стенке. При достижении определенного [ радиента термонапряжения на внутренней и наружной поверхностях стенки достигают предела текучести и приводят к пластическим деформациям. [1]
![]() |
Зависимость продольного перепада температур корсетного образца от базы ( а и максимальной температуры цикла на базе 10 мм ( б. [2] |
Градиенты температур при стационарном режиме нагрева с максимальной температурой 650 С в силу малой тепловой инерции системы оказываются близкими к градиентам при выбранной скорости нагрева 500 - 600 С / мин. На рис. 3.23, а показаны градиенты температур при нагреве в печи в условиях стационарного режима. Печной нагрев не позволяет осуществлять переменные температурные режимы, так как практически не поддается ( в силу инерционности) регулированию. На рис. 3.23, б приведены данные о продольном перепаде температур для различных условий нагрева в зависимости от максимальной температуры. Использование контрастных по теплофизическим свойствам сталей и сплавов может дать несколько отличающиеся результаты. [3]
Градиент температуры в узком слое газовой смеси, нагреваемой в непосредственной близости от поверхности шара, одинаков. [4]
Градиент температур по сечению жидкой фазы считаем пренебрежимо малым. [5]
Градиент температуры - вектор, численно равный производной от температуры по направлению нормали к изотермной поверхности. [6]
Градиент температуры вблизи поверхности растет с увеличением давления и начальной температуры, что находится в согласии с выводами работы [118] о возрастании доли газофазных реакций с ростом начальной температуры - показатель степени v в уравнении горения ( в области стабильного горения) увеличился от 0 49 при 20 С до 0 89 при 150 С. [7]
Градиент температуры в паре значительно меньше градиента температуры в жидкости, поэтому в уравнении ( 1 80) им можно пренебречь. [8]
Градиент температур вдоль слоя катализатора вследствие изменения степени превращения, возникающий тогда, когда тепловой эффект реакции достаточно велик и не приняты специальные меры для отвода тепла. Для устранения такого градиента желательно увеличение скорости потока, уменьшение слоя катализатора, разбавление катализатора и исходной смеси инертными веществами. [9]
Градиент температуры в жидкости может оказать существенное влияние на ее вязкость. Теплоотдача и соответствующее распределение скорости могут также привести к изменению вязкости в потоке жидкости. [10]
Градиент температур увеличивается также при возможной изоляции поверхности стенок тонкими ламинарными пленками жидкости, что возможно, например, при пленочной конденсации. Кипящая жидкость увеличивает возможный температурный градиент вследствие изоляции поверхности пузырьками газов, а также в результате покрытия поверхности теплообмена пленкой пара. В процессе коррозионных испытаний поддерживают стационарный температурный режим. При необходимости жидкость ( точнее, парожидкостную смесь) дополнительно нагревают наружным подогревателем. [11]
![]() |
Устройство для измерения анизотропии термоЭДС на образце пряма-угольной формы. [12] |
Градиент температуры в образце создается нагревателем и холодильником, вмонтированным к граням abed и efgh. [13]
![]() |
Распределение температуры в плазменной струе аргона для режима со средне-массовой температурой 5500 К. [14] |
Градиент температуры в указанном на рисунке диапазоне значений z составляет - 400 град / мм. Как можно зак - лючить из вида радиальных распределений, градиенты температуры по радиусу струи достигают - 3000 град / мм и более. [15]