Cтраница 1
Кинетика нагрева слоев СЦМ в циклах различных периодов комбинированной сушки. [1]
Кинетика нагрева замедляется потерями на излучение, и, например, время перемещения фронта расплава от поверхности в глубь слоя на Ах - 0 1мм составляет Ат - 35 мс. При определении т мп с точностью в 1 мс практически, зафиксировать - время начала плавления не составляет труда. [2]
Кинетика нагрева образца зависит от его формы и массы, а также размеров и материала ( его теплопроводности) лодочки, в которую помещена проба. Таким образом, температура образца не остается постоянной. [3]
![]() |
Универсальная приближенная зависимость Kn / ( Bit. [4] |
Рассмотренный характер кинетики нагрева по предложению Г. М. Кондратьева назван регулярным режимом первого рода. [5]
![]() |
Свойства высокомодульного волокна при различном пути от фильеры перед пластификационной вытяжкой. [6] |
Рассмотрим более детально кинетику нагрева и вторичного структурообразования. [7]
На основе проведенного аналитического исследования получена формула для расчета кинетики нагрева обрабатываемого материала в подобной установке с тремя теплоносителями. [8]
![]() |
Поточная схема производства бензол-толуольной фракции и стирола дегидрированием этилбензола. [9] |
Исследовалось влияние СВЧ - излучения на нерасходуемые в процессе среды, изучена кинетика нагрева технологических сред как объекта воздействия СВЧ - излучения. Как образец широко используемой в промышленности технологической среды использовалась дистиллированная вода. [10]
![]() |
Элементы циклического нагрева. [11] |
Очевидно, что такой подход не отражает специфики циклического нагрева и не позволяет исследовать кинетику нагрева при значительных перепадах температуры между входом и выходом индуктора. [12]
Взаимодействие частиц со стенками канала призван отражать коэффициент / Сф, определенный косвенно ( по кинетике нагрева зерна) и зависящий лишь от диаметра канала. Обнаружено, что увеличение скорости частиц происходит не только на начальном, разгонном участке, но и наблюдается за ним, но при меньшем ускорении. [13]
Взаимодействие частиц со стенками канала призван отражать коэффициент / Сф, определенный косвенно ( по кинетике нагрева зерна) и зависящий лишь от диаметра канала. В качестве модели зерна использован пластмассовый контейнер с изотопом Со-60 активностью 0 25 мкюри. Обнаружено, что увеличение скорости частиц происходит не только на начальном, разгонном участке, но и наблюдается за ним, но при меньшем ускорении. [14]
Один из методов интегрального характера, позволяющий анализировать процесс нагрева дисперсных материалов произвольной формы, основан на использовании экспериментально определяемой кинетики нагрева реального материала неправильной формы при постоянной температуре внешней среды. [15]