Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

35 Зак тепловое состояние ЦВД

Важным условием ограничения выбросов продуктов неполного сгорания топлива является поддержание оптимального теплового состояния двигателей в осенне-зимний период. Для двигателя ЗИД-130 понижение температуры охлаждающей жидкости с 85 до 40 ""С приводит к росту выбросов СО на 15. .. 35% и С Нп, — в 1,25...2,8 раза. Увеличение расхода топлива при этом составит 25. .. 40%.  [c.96]

Следовательно, можно представить себе, что одна из таких систем, называемая термометром, приводится в тепловой контакт поочередно с другими системами и таким образом удается выяснить, находятся ли рассматриваемые системы в одинаковых или различных тепловых состояниях.  [c.14]


Выше упоминалось, что состояние теплового равновесия изолированной системы полностью описывается лишь небольшим числом параметров. Эти физические величины имеют определенное значение для каждого теплового состояния, и в термодинамике они называются параметрами (или переменными) состояния, или термодинамическими параметрами (или переменными). Если выбрать совокупность независимых параметров так, чтобы она была необходимой и достаточной для описания термодинамического состояния, то остальные параметры, характеризующие состояние, являются функциями выбранных параметров. Число независимых параметров, необходимых для описания равновесного состояния системы, определяется эмпирическим путем.  [c.14]

Среди термодинамических параметров, описывающих тепловое состояние системы в тепловом равновесии, имеется один, обладающий особым свойством всегда принимать одинаковое значение в различных системах, находящихся в тепловом равновесии друг с другом. Этот параметр называется температурой. Таким образом, все системы, находящиеся в тепловом равновесии друг с другом, обладают одинаковой температурой и все системы, находящиеся порознь в тепловом равновесии и обладающие одинаковой температурой, будучи приведены в тепловой контакт, окажутся в тепловом равновесии друг с другом.  [c.14]

СКОЛЬКИХ параметров состояния. Например, тепловое состояние идеального газа определяется лишь двумя такими параметрами давлением Р и молярным объемом Ущ- Отсюда и из нулевого закона термодинамики следует, что эти параметры состояния и температура должны быть связаны функциональной зависимостью. Можно записать  [c.15]

В силу исторических причин, связанных с первоначальным способом определения температурных шкал, температура может быть выражена в виде разности численных значений данной температуры и температуры, соответствующей тепловому состоянию на 0,01 К ниже тройной точки воды. Термодинамическая температура Т, выраженная таким образом, называется температурой Цельсия, обозначается t и определяется как  [c.412]

При установившемся тепловом состоянии = q[c.472]

При установившемся тепловом состоянии системы вся теплота, выделившаяся в нагревателе, через цилиндрическую поверхность медной трубы и испытуемый материал передается окружаюш,ей среде. Измеряя это количество теплоты и температуры на внутренней и наружной поверхностях изоляции, можно определить коэффициент теплопроводности по следующей формуле  [c.520]

При установившемся тепловом состоянии системы все выделившееся в нагревателе тепло через трубу передается окружающей среде. Коэффициент теплоотдачи при естественной конвекции для горизонтальной трубы вычисляется по уравнению  [c.529]

В новейших конструкциях вводят автоматические компенсирующие устройства, позволяющие поддерживать зазор в клапанном распреде.лении приблизительно постоянным независимо от теплового состояния двигателя.  [c.382]

Червячные передачи работают с большим тепловыделением. Между тем нагрев масла до температуры, превышающей предельную [ мтах] 95 °С, приводит к потере им защитной способности и к опасности заедания в передаче. Расчет при установившемся тепловом состоянии производят на основе теплового баланса, т. е. приравнивая тепловыделение теплоотдаче.  [c.242]


Разработанный алгоритм дает возможность оценить различные сочетания параметров многослойной системы пластин и при заданных функционально-технических ограничениях оптимизировать тепловое состояние системы. Использование аналитических решений позволяет уменьшить зат-  [c.131]

Уравнение энергии дискретной фазы (s) включает соотношения, характеризующие обмен энергией между твердыми частицами и газом, а также другими твердыми частицами. Как отмечалось в разд. 6.3, тепловое состояние движущейся частицы отождествляется с ее температурой, в то время как ее скорость зависит главным образом от взаимодействия частицы с жидкостью. Поэтому в применении к дискретной фазе (s) уравнение (6.18) сводится к виду  [c.285]

Сопротивление частиц обусловлено в основном разностью средних скоростей частиц и потока. Предполагается, что твердые частицы даже субмикронных размеров состоят из миллионов молекул каждая. Поэтому скорость каждой твердой частицы, обуслов.ченная ее тепловым состоянием, крайне мала. Скольжение,  [c.297]

Этап функционально-параметрического проектирования выполняется в обязательном порядке при проектировании любых ЭМП и широко известен под названием расчетного проектирования. Функциональные свойства ЭМП в большинстве случаев определяются путем расчетов электромагнитного, электромеханического и теплового состояния активной части, состоящей из магнитопро-вода и обмоток ЭМП. Вследствие ограниченности типовых конструктивных исполнений активной части ЭМП число рассматриваемых функционально-параметрических вариантов обычно невелико. Для каждого варианта осуществляется выбор всех конструктивных данных активной части, а затем производится расчет режимов функционирования, необходимых для проверки требований технического задания и оценки технико-экономических показателей. Результаты расчетного проектирования оформляются в виде так называемых расчетных формуляров, которые служат основанием для выполнения следующего этапа проектирования.  [c.40]

Пример 3. Расчет теплового состояния ЭМП с принудительным охлаждением часто затруднен из-за отсутствия достоверных сведений о динамике движения охлаждающего агента и количественных соотношениях между потоками теплопередачи внутри машины. Теоретический подход к расчету достаточно сложен и требует учета большого количества факторов, влияющих на нагревание отдельных элементов машины. Полученные теоретическим путем уравнения расчета являются в общем случае дифференциальными.  [c.99]

Тепловая история Земли и вопросы современного теплового состояния ее недр также тесно связаны с проблемами естественной радиоактивности. Возраст Земли как планеты радиоактивными методами исчисляется не менее чем в (5—6)-10 лет.  [c.15]

Известно, что в термодинамике для характеристики теплового состояния системы вводится понятие температуры и других термодинамических функций (энтропия, внутренняя энергия и т. д.) как функций температуры.  [c.278]

Основная величина, характеризующая тепловое состояние тела, есть его температура. Эта величина является определяющей также и в явлениях теплового излучения, что можно без труда усмотреть из следующего грубого опыта. Нагревая какое-либо тугоплавкое вещество (уголь, металл), мы замечаем, что видимое на глаз (темнокрасное) свечение появляется лишь при определенной температуре (около 500° С). По мере повышения температуры свечение становится ярче и обогащается более короткими волнами, переходя примерно при 1500° С в яркое белое каление. Контролируя свечение спектроскопом, мы можем видеть, как по мере повышения температуры постепенно развивается сплошной спектр свечения, начиная от узкой области красного излучения (Я я яа 700,0 нм) и переходя постепенно в полный видимый спектр. Наблюдая свечение при помощи термоэлемента, можно обнаружить и инфракрасное, и ультрафиолетовое излучение нагреваемого тела.  [c.685]

Задачи, решаемые на стадии эскизного проектирования, состоят в конкретизации и уточнении конструкции объекта, определении его параметров, оценке механического и теплового состояния конструктивных элементов. При наличии возможностей проводится оптимизация параметров, выполняется детальный анализ качества функционирования объекта с учетом по возможности большего числа воздействующих факторов, определяются допуски на параметры.  [c.13]

Среди прочих проблем проектирования ЭМУ следует выделить вопросы конструирования, существо которых во многом определяется необходимостью обработки графической информации. В среднем до 70% всех работ по конструированию ЭМУ связано с формированием и преобразованием графических изображений. Вместе с тем конструирование ЭМУ тесно переплетается с анализом физических процессов, параметрической оптимизацией, расчетом допусков на параметры. Формирование конструктивного облика объекта невозможно без проведения целого ряда поверочных расчетов по определению механической прочности и теплового состояния элементов конструкции, моментов инерции, массы и других показателей. Параметры конструкции являются входными данными для выполнения проектных работ на различных этапах проектирования.  [c.17]

Отличительной особенностью теплового излучения является то, что оно присуще тепловому состоянию любого тела, имеющего температуру выше абсолютного нуля, независимо от его агрегатного состояния. Предельным случаем равновесного теплового излучения является излучение абсолютно черного тела.  [c.147]


В математическое выражение первого закона термодинамики входят величины, характеризующие тепловое состояние рабочего тела и изменение его в термодинамическом процессе.  [c.45]

Температура — это параметр теплового состояния, представляющий собой физическую величину, которая характеризует степень нагретости тела. Степень нагретости тела обусловлена его внутренней энергией. Например, температура идеального газа связана с его внутренней энергией известным соотношением  [c.170]

Под действием внешних сил или в результате изменения теплового состояния тело меняет свои размеры и форму, т. е. деформируется.  [c.7]

Температура — важнейший термодинамический параметр состояния вещества. Она характеризует тепловое состояние тела. Тепловое равновесие тел влечет за собой понятие температуры, т. е. тела, находящиеся в тепловом равновесии, имеют одинаковую температуру в любой температурной шкале измерения. Из опыта хорошо известно, что теплота самопроизвольно переходить от тел более нагретых к телам менее нагретым, т. е. к телам с меньшей температурой, независимо от размеров тел, их цвета, запаха и т. п. Поэтому в качестве определения температуры может быть принято утверждение, что температура есть единственный параметр состояния вещества, определяющий направление самопроизвольного теплообмена между телами.  [c.8]

Температура характеризует тепловое состояние тела, или, как иногда говорят, степень нагретости тела.  [c.8]

В практических расчетах используется температура измеренная, т. е. эмпирическая. Для измерения температуры используют свойство тел (термометрических веществ) изменять некоторые свои характеристики при нагревании (охлаждении). Измеряют температуру термометром, для него строят температурную шкалу. Единицу температуры устанавливают по двум тепловым состояниям (реперным точкам) какого-либо вещества. При создании стоградусной шкалы температуры (шкалы Цельсия) в качестве реперных точек были приняты состояние тройной точки (см. гл. 7) и состояние кипения воды. Интервал между температурами этих состояний разделен на сто равных частей (градусов Цельсия).  [c.8]

Условия (5.5.7) представляют собой условие равенства температур и запись закона сохранения энергии на границе раздела сред соответственно, (5.5.8) — условия сохранения массы а-компонента, (5.5.9) — условие сохранения массы всех компонентов, а (5.5.10) — условия, характеризующие состояние реагирующего газа на внешней Гранине пограничного слоя. Наконец, условия (5.5.11) характеризуют тепловое состояние материала на границе слоя теплозащитного материала. Следует подчеркнуть, что при записи условий (5.5.11) молчаливо предполагалось, что в теплозащит-  [c.213]

Найти тепловые напряжения в полой сфере, нагретой симметрично относительно центра, считая тепловое состояние сферы стационарным. Данные а = 10 см, 6 = 25 см, = 150°.  [c.127]

Теплообмен излучением осуществляется электромагнитными волнами. Предполагается, что поглощение лучистой энергии приводит к изменению теплового состояния тела, точно так же как и излучение определяется тепловым состоянием (температурой) тела. Если среда, разделяющая поверхности с различной температурой, прозрачна для те-  [c.8]

Начальные условия определяют начальное тепловое состояние тела  [c.16]

Пусть по известному конечному тепловому состоянию тела необходимо восстановить начальное распределение температур, обратив ход времени. Это пример постановки обратной задачи теплопроводности. В более общем смысле обратными называют задачи, в которых искомые величины недоступны прямым наблюдениям и должны быть восстановлены по данным косвенных измерений (т. е. измерений других величин, связанных с искомыми некоторой сложной функциональной зависимостью).  [c.29]

Методика проведения эксперимента и опытная установка. В общем случае поле температур охлаждаемого или нагреваемого тела определяется начальным тепловым состоянием тела, его физическими свойствами, геометрической формой и размерами, а также условиями теплообмена с окружающей средой.  [c.140]

После достижения стационарного теплового состояния занести показания всех измерительных приборов в протокол измерений.  [c.168]

Согласно уравнению (11.6) температурное поле в теле зависит от его формы, начального теплового состояния и условий его теплообмена с окружающей средой.  [c.186]

Поскольку коэффициент т остается постоянным, то и распределение температуры в теле перестает зависеть от предшествующего теплового состояния тела.  [c.186]

Если две первоначально изолированные системы приведены в контакт друг с другом через общую стенку, то последующие события зависят от природы стенки. Если стенка допускает тепловое, но не материальное взаимодействие, то ее называют диатермальной. В таком случае в конце концов будет достигнуто новое состояние теплового равновесия объединенной системы. Последующее разделение двух первоначальных систем не приведет к изменению теплового состояния каждой из них. В противоположность диатермальной стенка, непроницаемая для тепла (но допускающая, например, чтобы над ограниченной ею системой совершалась механическая работа), называется адиабатической.  [c.13]

В качестве примера, поясняющего введенные понятия, рассмотрим управление процессом разгона асинхронного двигателя, которое можно осуществить, изменяя амплитуду и частоту питающего напряжения. Координатами состояния объекта являются частота вращения ротора, потребляемые токи, тепловое состояние элементов конструкции. На управляющие воздействия и координаты состояния накпадьшаются ограничения (например, амплитуда напряжения питания, потребляемые токи, температуры не должны превышать заданных пределов). Критерием оптимальности управления, выражаемым в общем случае функционалом вида (6.22), в рассматриваемом случае могут быть энергия, затрачиваемая на разгон двигателя  [c.222]

Основной величиной, характеризующей тепловое состояние тела, является его температзфа. Представим себе несколько тел, нагретых до различной температуры и помещенных в полость, окруженную непроницаемой для тепла оболочкой с идеально отражающими стенками. Если даже внутри этой полости будет абсолютный вакуум, т. е. исключена возможность теплового обмена в силу теплопроводности и конвекции, тела будут обмениваться между собой энергией посредством излучения.  [c.130]

Расчетные и экспериментальные методы определения теплового состояния основных узлов газовых турбин с воздушным охлаждением. Т. 2. Руководящие указания. — Л. ЦКТИ и ИТТФ АН УССР, 1972. Вып. 29, 224 с.  [c.94]

Температурные напряжения в длинном круговом цилиндре. Рассмотрим стационарное тепловое состояние цилиндра с осесимметричным распределением температуры Т, не зависящим от координаты х = г воспользуемся полярными цилиндрическими координатами г, 0, 2, совмещая ось г с осью цилиндра. Предположим вначале, что торцы цилиндрической трубы с внутренним радиусом и наружным радиусом закреплены таким образом, что е = О, т. е. рассматриваем задачу плоской деформации. В этом случае отличныын от нуля будут три компоненты тензора напряжений Огт, О00 и зависящие только от координаты г.  [c.283]

При использовании ИИС необходимо нажать кнопку Пуск коммутатора Ф240, тогда запись показаний приборов будет осуществляться автоматически. Следующие опыты проводятся в том же порядке, но при другом температурном режиме. Данные измерений, полученные при установившемся тепловом состоянии системы, используются для определения теплопроводности исследуемой тепловой изоляции. При определении теплопроводности на двух образ-  [c.128]


Опыты проводятся после предварительного изучения методики проведения эксперимента и устройства экспериментальной установки. Включение установки начинается с подачи охлаждающей воды в калориметр. Затем включается ИСТ0Ч1НИК питания и ток подается в цепь исследуемого излучателя (проволоки). Измерения проводятся после достижения установившегося теплового состояния. Это состояние характеризуется постоянством всех измеряемых величин во времени и устанавливается по истечении 8—10 мин после включения опытной установки. Необходимо сделать несколько записей показаний приборов в протокол с интервалом 4—5 мин. Затем изменяют мощность, подводимую к исследуемому телу, для перехода на новый температурный режим. Для выполнения работы рекомендуется провести опыты при трех — четырех различных температурах проволоки в исследуемом интервале. Затем опытные данные обрабатывают. Искомое значение коэффициента теплового излучения вольфрамовой проволоки вычисляют по (4.54). Входящий в эту зависимость результирующий поток находят из соотношения  [c.190]


Смотреть страницы где упоминается термин 35 Зак тепловое состояние ЦВД : [c.152]    [c.521]    [c.130]    [c.276]    [c.131]    [c.400]   
Паровые турбины и паротурбинные установки (1978) -- [ c.38 ]



ПОИСК



5 Указатель Пусковые числа оборотов - Влияние теплового состояния

Введение. Диаграмма энтальпия — состав. Учет давления при построении диаграммы. Движущие силы и тепловые потоки на диаграмме энтальпия — состав. Определение S-состояния при

ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕОРЕМАМ О ТЕПЛОВОМ РАВНОВЕСИИ В ГАЗАХ СО СЛОЖНЫМИ МОЛЕКУЛАМИ Определение величины Н, являющейся мерой вероятности состояния

Зависимость теплового эффекта от агрегатного состояния веществ

Исследование теплового и напряженно-деформированного состояния цилиндровых втулок двигателей внутреннего сгорания

Исследование теплового и термонапряженного состояния роторов н корпусов паровых турбин

Исследование теплового состояния турбины СКР

Комплексные расчетно-экспериментальные исследования теплового состояния и условий теплообмена

Критерии подобия теплового состояния конструкций

Матрица плотности состояние тепловое

Матрица плотности тепловое фазовое состояни

Методы исследования теплового состояния поршней

Основные показатели. теплового состояния

Особенности теплового состояния образца при термоциклироваМетоды определения амплитуды циклической упругопластической деформации

ПАРАМЕТРЫ СОСТОЯНИЯ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ ПРИНЦИПЫ МЕХАНИЧЕСКОЙ РАБОТЫ Тепловые явления, связанные с напряжениями и деформациями

Переходные температурные напряженные состояния цилиндра Радиальный неустановившийся поток тепла. Б. Экспериментальные данные. В. Построение графиков распределения температур в цилиндре. Г. Тепловые удары. Д. Течение материала под действием температурных напряжений Сфера

Подобие теплового состояния деформируемых тел

Подобие теплового состояния тела

Потеря с физической теплотой шлаков. Потеря теплоты с охлаждающими панелями, балками и другими конструкциПотеря теплоты от неустановившегося теплового состояния котла

Пространственное температурное поле, вызывающее плоское напряженное состояние. Тепловые напряжения в пластине при изменении температуры только по толщине

Р рабочее колесо влияние на кривизну линий тепловое состояние

Расчетно-экспериментальное исследование теплового и термонапряженного состояния ЦВД и ЦСД турбины

Расчетно-экспериментальное исследование теплового состояния роторов паровых турбин

Расчетное исследование теплового и напряженно-деформированного состояния головки составного поршня дизеля типа Расчетное исследование влияния конструктивных особенностей составного поршня высокофорсированного дизеля типа 1 на его тепловое и напряженно-деформированное состояние

Расчетное исследование теплового и напряженно-деформированного состояния поршня мощного судового малооборотного дизеля типа ДКРН

Расчетное исследование теплового и напряженно-деформированного состояния цилиндровой втулки дизеля типа Список литературы

Расчетное исследование теплового и напряженно-деформированного состояния цилиндровой втулки подвесного дизеля типа ЧН

Расчетное исследование теплового н напряженно-деформированного состояния цельного поршня дизеля ЧН

Состояние идеального теплового равновесия

Состояние теплового равновесия

Температурное состояние и тепловая напряженность клапана

Тепловая изоляция, крепления, прокладка и контроль состояния трубопроводов

Тепловое заселепие резонансного состояния

Тепловое состояние охлаждаемой лопатки ГТУ большой мощности

Тепловое состояние поршней

Тепловое состояние поршней на номинальном и переходных -режиФакторы, влияющие на подачу масла в поршни и на их тепловое состояние

Тепловое состояние турбины на малорасходных режимах

Термонапряженное состояние элементов конструкций при нестационарном тепловом и силовом воздействии

Функция состояния энтальпия (тепловая

Энтальпии. Состояния смеси. Состояния переносимой субстанции. Тепловые потоки. Заключение Процессы вблизи поверхности раздела фаз



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте