Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Лучистость

Глава одиннадцатая ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН  [c.90]

Тепловое излучение есть результат превращения внутренней энергии тел в энергию электромагнитных колебаний. При попадании тепловых лучей (волн) на другое тело их энергия частично поглощается им, снова превращаясь во внутреннюю. Так осуществляется лучистый теплообмен между телами.  [c.90]

В большинстве твердых и жидких тел поглощение тепловых лучей завершается в тонком поверхностном слое, т. е. не зависит от толщины тела. Для этих тел тепловое излучение обычно рассматривается как поверхностное явление. В газе в силу значительно меньшей концентрации молекул процесс лучистого теплообмена носит объемный характер. Коэффициент поглощения газа зависит от размеров ( толщины ) газового объема и давления газа, т. е. концентрации поглощающих молекул.  [c.91]


Суммарный процесс взаимного испускания, поглощения, отражения и пропускания энергии излучения в системах, тел называется лучистым теплообменом.  [c.91]

Рис. 11.3. Схема лучистого теплообмена между телами в замкнутом пространстве Рис. 11.3. Схема лучистого теплообмена между телами в замкнутом пространстве
Для защиты от перегрева некоторых элементов теплотехнического оборудования требуется уменьшить лучистый теплообмен. В этом случае между излучателем и обогреваемым элементом ставят перегородки, называемые экранами.  [c.94]

Рис. 11,4, Лучистый теплообмен между двумя поверхностями через экран Рис. 11,4, <a href="/info/793">Лучистый теплообмен</a> между двумя поверхностями через экран
Если е = 0,8 (окисленная стальная поверхность), а Еа = 0,1, то при наличии одного экрана 2/91,2 = 0,073, т. е. лучистый тепловой поток уменьшается более чем в 13 раз. При наличии трех таких экраном лучистый теплообмен снижается в 39 раз На этом основано конструирование специальной изоляции, состоящей из множества полированных металлических пластин или фольги с зазорами, ши-  [c.94]

ПЕРЕНОС ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ В ПОГЛОЩАЮЩЕЙ И ИЗЛУЧАЮЩЕЙ СРЕДЕ  [c.95]

Процесс распространения лучистой энергии в газовой (незапыленной) среде имеет много общего с вышеописанным процессом в запыленной среде. Роль пылинок играют здесь молекулы газа, концентрация которых увеличивается с ростом давления газа.  [c.96]

Отдельно конвективный Qk и лучистый Q тепловые потоки для условий данной задачи были найдены в примерах соответственно  [c.97]

Согласно закону Вина ( 11.2) максимум излучения высокотемпературной (Тта 5800 К) поверхности Солнца приходится на Х с = 2,898/Г = 2,898/5800 = 0,0005 м = = 0,5 мкм, т. е. на видимую часть спектра. В этой области спектра (табл. 11.1) углекислый газ атмосферы не поглощает лучистую теплоту, т. е. пропускает ее к поверхности Земли.  [c.212]

Ламинарный режим течения 83 Лучистый теплообмен 90  [c.221]

Для исключения влияния лучистого теплообмена опыты проводились при температурах газа меньше 300° С. Для ликвидации тепловых потерь стенки сосуда подогревались компенсационной электрической спиралью до температуры, равной температуре газа на выходе в шаровой слой.  [c.67]


В книге с единых позиций освещаются особенности гидродинамики и теплообмена в псевдоожиженном (кипящем) слое при повышении давления — одном из эффективных средств интенсификации процессов в нем. Большое внимание уделено слоям из крупных частиц, в которых влияние давления наиболее существенно. Рассмотрен теплообмен слоя под давлением с пучками труб различной геометрии, что особенно актуально в связи с перспективой использования псевдоожиженного слоя, в том числе и под давлением, как отвечающего современным экологическим требованиям способа сжигания твердого топлива. Рассмотрен лучистый теплообмен, существенный в высокотемпературном слое.  [c.2]

В настоящее время сделан ряд попыток разработки механических моделей теплообмена между погруженными поверхностями и псевдоожиженными слоями крупных частиц. При этом большинство из них основано на предположении о том, что коэффициенты теплообмена состоят из трех компонент кондуктивной, конвективной и радиационной. При температурах ниже 1100 К лучистой составляющей можно пренебречь [104]. Тогда коэффициент теплообмена находим по формуле  [c.79]

В связи со сл1 Жностью измерения лучистых потоков во многих работах проводится оценка значимости радиации в общем потоке тепла, передаваемом дисперсной среде. Так, в работах [130, 131] в качестве доказательства существенности вклада теплообмена излучением в высокотемпературном псевдоожиженном слое приводятся значительный перепад температур между  [c.134]

Развитием метода регулярного режима, позволяющим непосредственно оценить вклад лучистого теплообмена, является метод двух калориметров. Проводится измерение методом регулярного режима коэффициента теплообмена двух а-калориметров, отличающихся только излучательной способностью, поверхности. Пред-  [c.136]

Более совершенным является метод прямого измерения лучистого потока радиометром специальной конструкции [139, 143—148]. Применение двух модификаций этого прибора позволяет независимо измерять полный тепловой поток от слоя к поверхности и лучистый поток [145]. С помощью метода радиометра можно проводить измерения излучательных характеристик исследуемой системы и определять влияние на лучистый поток различных параметров. Измерения, выполненные этим методом, показали, что степень черноты дисперсной системы всегда выше, чем степень черноты поверхности использованных частиц, но может быть гораздо меньше 1 [143—145, 147, 148].  [c.137]

Исследования с использованием радиометра позволили более определенно оценить величину лучистого потока и влияние на него ряда параметров.  [c.138]

Радиометры, используемые для измерения лучистого потока в псевдоожиженном слое, обладают значительной инерцией [145]. Это значит, что в процессе измерения происходит усреднение лучистого потока как по визируемой площади поверхности дисперсной среды, так и во времени. Следовательно, измеряемый лучи-  [c.171]

В приближенных расчетах лучистого теплообмена между двумя произвольно расположенными телами Епр допустимо рассчитывать по формуле Er,p = eie2. При б1 и ег>0,8 ошибка таких расчетов меняется от О до 20 % при изменении отношения FifF i от 1 до 0. Ошибка возрастает с уменьшением ei или е2.  [c.93]

В реальных сис1емах процесс передачи лучистой энергии осложнен тем, что несферические частицы имеют различные размеры, степень их черноты не равна единице, а луч не плоскопараллельный. Поэтому действительная величина к, а также величина I, заменяемая обычно на величину /эф, называемую эффективной длиной луча или эффективной толщиной излучающего слоя, оп-  [c.95]

Адамс и Уэлти [89] сделали попытку аналитически рассчитать теплообмен между псевдоожиженным слоем крупных частиц и горизонтальной цилиндрической-поверхностью, исходя из модели, основанной на гипотезе о том, что крупные частицы в псевдоожиженном слое изотермичны и основной вклад вносят лучистая (речь идет  [c.64]

В связи с изложенным выше в качестве первого приближения можно предложить следующую модель теплообмена псевдоожиженного слоя крупных частиц, в том числе и под давлением, с поверхностью. Исходной посылкой ее, как и в [76, 90, 93], служит рассмотрение общего коэффициента теплообмена как состоящего из трех аддитивных компонент конвективной составляющей коив, отражающей перенос тепла от поверхности движущимся потоком газа кондуктивной конд, учитывающей распространение тепла теплопроводностью, и лучистой.  [c.92]


При выборе верхней границы диапазона длин волн излучения учитывалось, что уже при температуре 300°С в диапазоне /. = 0—10 мкм сосредоточено 75% излучения абсолютно черного тела [125]. Нижняя граница для d была принята с учетом дианазона размеров частиц, к которым в общем случае применима техника псевдоожижения [69]. Пределы изменения величины Ур соответствуют характерным для рассматриваемой дисперсной системы значениям порозности. Из неравенств (4.1) следует, что параметр рассеяния для частиц, составляющих дисперсную среду, больше 15 [125]. Вблизи от частицы будут справедливы законы геометрической оптики, а дифракционные возмущения, вносимые частицей в лучистый поток, будут накапливаться по мере удаления от нее. Расстояние, на кото-  [c.132]

В работе [127] предполагается, что псевдоожижен-ный слой излучает как абсолютно черное тело и, исходя -из формул для лучистого обмена между двумя плоскостями с. температурами Гст и Тел, проводится оценка значимости радиационного обмена в сравнении с кон-вективно-кондуктивным. Роль радиационного переноса возрастает с увеличением размеров. частиц при сохранении неизменными прочих характеристик, в частности свойств материала частиц. Поэтому, если для частиц d = 0, мм лучистый обмен становится существенным при 7 >900 К, то для частиц d = 5 мм — при Г>500К. Аналогичные оценки получены в работе [50] в рамках пакетной теории теплообмена псевдоожиженного слоя с поверхностью (для частиц d = 0,5 мм температура, при которой становится существенным лучистый теплообмен, должна быть больше 700 К). Все эти оценки проводи- лись в предположении, что профиль температуры вблизи поверхности в псевдоожиженном слое не изменяется вследствие радиационного обмена и определяется, как и при низкой температуре, только конвекцией и теплопроводностью.  [c.135]

При использовании частиц из различных окислов (АЬОз, 2гОг, песок) лучистый поток при температуре 1400 °С может составлять до 60% общего потока энергии [144, 146]. Очень сильно, как оказалось, теплообмен излучением зависит от температуры погруженной в слой поверхности [147—149]. Проведенные измерения зависимости степени черноты псевдоожиженного слоя от температуры поверхности свидетельствуют о значительном охлаждении частиц во время пребывания их около стенки теплообменного устройства и неаддитивности процессов конвективно-кондуктивного и радиационного обмена [149].  [c.137]

Наиболее совершенной в настоящее время является фотометрическая методика, различные варианты которой описаны в [139, 151 —154]. Сущность этой методики — в кино- или фотосъемке через прозрачное окно частиц слоя одновременно с укрепленной на внешней поверхности визира и погруженной в дисперсную среду моделью абсолютно черного тела. По отношению оптических плотностей изображений слоя либо отдельных ча стиц и модели а. ч. т. можно определить при известной температуре системы степень черноты слоя и образующих его частиц (чего не допускают все другие методы). С помощью киносъемки можно измерять динамические характеристики. Например, при известных свойствах частиц определять температуру отдельных частиц и скорость их остывания [154]. Исследования, выполненные с использованием этой методики, позволили одновременно проследить изменения структуры псевдоожи-жепного слоя вблизи.поверхности и лучистого потока при поочередной смене пакетов частиц и пузырей газа [139, 152].  [c.138]

Изучение лучистого переноса в псевдоожиженном слое различными методами дало возможность установить связь радиационного обмена с рядом параметров системы. Так, оказалось, что лучистый поток не зависит от размеров частиц [139, 140, 144, 145, 148—150]. Поскольку кондуктивно-конвективный поток уменьшается с ростом d, увеличивается роль лучистого теплообмена в системе крупных зерен. Радиационный поток при развитом кипений не зависит от скорости ожижающего газа [140, 144, 145, 148—150] и расположения теплообменной поверхности в слое [147]. Это свидетельствует  [c.138]

Лредставляют интерес исследования сложного теплообмена в другой разновидности концентрированных дисперсных систем — плотном слое. При исследованиях этой среды оказывается возможным за счет вакууми-рования системы исключить конвекцию и теплопровод- ность газа и изучать только радиационный перенос в широком диапазоне температур [153—157]. Результаты этих работ свидетельствуют о том, что для нлотного слоя при обработке экспериментальных данных оказыва.-ется удачным предположение об аддитивности различных механизмов переноса энергии [157]. При этом перенос излучения учитывается введением-коэффициента лучистой теплопроводности  [c.139]

Процессы переноса энергии излучением в средах, которые. могут поглощать, испускать и рассеивать энергию, представляют интерес для многих областей исследований. Первоначально теория переноса лучистой энергии была развита применительно к ряду астрофизических задач. Исследование излучения, расиространяю-щегося в реальных объектах (небесных телах, земной  [c.140]

Сравнение результатов расчетов по квазигомоген-ным и ячеечным моделям показало их хорошее совпадение тогда, когда доля лучистого теплообмена невелика. С увеличением роли радиационного переноса ква-зигомогенные модели дают завышенные, а ячеечные — заниженные по сравнению с экспериментом значения эффективной теплопроводности.  [c.147]


Смотреть страницы где упоминается термин Лучистость : [c.92]    [c.83]    [c.4]    [c.6]    [c.7]    [c.69]    [c.72]    [c.84]    [c.135]    [c.137]    [c.138]    [c.141]    [c.156]    [c.169]    [c.173]    [c.176]   
Физические величины (1990) -- [ c.14 ]

Единицы физических величин и их размерности Изд.3 (1988) -- [ c.286 , c.356 , c.406 ]

Основные термины в области температурных измерений (1992) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Абсолютные градуировочные измерения лучистых потоков при низких и умеренных температурах

Адрианов. Зональные методы расчета лучистого теплообмена

Анализ задачи о лучистом теплообмене между поверхностями на основе интегральных уравнений

Баланс лучистой энергии

Взаимный лучистый теплообмен для случая, когда закон косинусов не соблюдается

Взаимный лучистый теплообмен между объемами

Взаимный лучистый теплообмен между поверхностью и объемом

Видимый коэффициент лучистого теплообмена

Виды лучистых потоков

Виды лучистых потоков вектор излучения

Виды лучистых потоков объемного излучения и уравнение энергии

Влияние на лучистый теплообмен загрязнения поверхности нагрева

Влияние фильтрации газообразных продуктов реакции на зажигание реагента лучистым тепловым потоком

Влияние экрана на лучистый теплообмен

Геометрические особенности лучистого обмена тел в пространстве

Геометрические свойства лучистых потоко

Геометрические свойства лучистых потоков

Глава восемнадцатая. Лучистый теплообмен в замкнутой системе из двух твердых серых тел, разделенных изотермической серой средой

Глава двадцатая. Лучистый теплообмен в замкнутой системе из двух несерых тел, разделенных изотермической газовой средой с переменным по спектру коэффициентом ослабления

Глава двадцатая. Лучистый теплообмен между телами

Глава двадцать первая. Лучистый теплообмен при неравномерном температурном поле газового потока

Глава девятнадцатая. Лучистый теплообмен в замкнутой системе из двух серых тел, разделенных изотермической селективно-серой средой

Глава одиннадцатая. Лучистый теплообмен

Глава одиннадцатая. Лучистый теплообмен в системах полых цилиндрических или сферических серых поверхностей

Глава пятнадцатая. Лучистый теплообмен в поглощающей среде

Глава тринадцатая. Лучистый теплообмен между твердыми телами в установках с плотным, псевдоожиженным и взвешенным слоем материала

Глава четырнадцатая. Лучистый теплообмен в замкнутой системе несерых твердых тел

Граничные условия лучистого теплообмена излучающей среды со стенкой

Движение вещества с учетом лучистого теплообмена

Дифференциальное уравнение дви переноса лучистой энергии

Диффузионное приближение в теории лучистого переноса

Задание 9. Лучистым теплообмен

Задача о лучистом теплообмене между тремя поверхностями1 при смешанной постановке

Задачи лучистого теплообмена, проектирования теплообмелпых аппаратов, течения неньютоновских

Заключение по методам расчета лучистого теплообмена

Законы лучистого теплообмена

Защита от действия лучистой энергии

Защита от действия лучистой энергии электрической дуги

Зональный метод исследования лучистого теплообмена

Зональный метод расчета лучистого теплообмена в системах с излу. чающей средой

Зональный метод расчета лучистого теплообмена между. поверхностями

Идеальная схема лучистого теплообмена при движущейся среде

Изменение лучистых потоков по высоте плавильного пространства мартеновской печи

Измерение лучистых потоков

Интегральное уравнение лучистого обмена энергией в системе излучающих тел

Интегральные уравнения лучистого теплообмена в системах тел с поглощающей промежуточной средой

Интегральный метод исследования лучистого теплообмена

Исследование лучистого теплообмена в произвольной замкнутой системе тел алгебраическим методом

К вопросу о вычислении поля лучистой энергии в поглощающей и рассеивающей атмосфере при заданном распределении температуры

К вопросу о приближенных уравнениях переноса лучистой энергии в рассеивающей и поглощающей среде

Конвективный и лучистый теплообмен

Коэффициент лучистого

Коэффициент лучистой теплопроводности прослоек

Коэффициент полезного действия лучистый

Коэффициент эффективности облучения в системе лучистого отопления

Коэффициенты лучистого теплообмена

Крахмал лучистый

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН В СИСТЕМАХ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, РАЗДЕЛЕННЫХ ИЗЛУЧАЮЩЕЙ (ПОГЛОЩАЮЩЕЙ) СРЕДОЙ Глава семнадцатая. Лучистый теплообмен между стенкой (оболочкой) и изотермической газовой средой

ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН МЕЖДУ ТВЕРДЫМИ ТЕЛАМИ, РАЗДЕЛЕННЫМИ ЛУЧЕПРОЗРАЧНОЙ СРЕДОЙ Виды лучистых тепловых потоков, их соотношения и взаимосвязь

Лагранжа (J.L.Lagrange) лучистое тепло

Ламбда лучистость

Локальное равновесие и приближение лучистой теплопроводности

Лопата механическая Лучистые грибки

Лучистая анергия

Лучистая руда 789, XII

Лучистая составляющая сложного теплообмена псевдоожиженного сло

Лучистая температура печи и ее связь с температурами тел

Лучистая теплопроводность

Лучистая теплопроводность дисперсной фазы

Лучистая энергия света и спектр

Лучисто-конвективное электроотопление

Лучистого переноса теория

Лучистого переноса теория для случая холодной

Лучистого переноса теория приближение диффузно

Лучистого переноса теория приложения

Лучистого переноса теория среды

Лучистого переноса теория уравнение

Лучистого переноса теория эмиссионное

Лучистое давление

Лучистое отопление

Лучистое равновесие в звездных фотосферах

Лучистое равновесие газовой оболочки, окружающей абсолютно черную сферу

Лучистое трение

Лучистость (энергетическая

Лучистость (энергетическая яркость)

Лучистый поток

Лучистый поток интенсивность (лучистость)

Лучистый теплообмев

Лучистый теплообмен

Лучистый теплообмен Основные понятия

Лучистый теплообмен Основпые понятия и физические основы теплового излучения

Лучистый теплообмен Постановка задачи

Лучистый теплообмен Физически основы и теория излучения

Лучистый теплообмен в газах

Лучистый теплообмен в газовых средах

Лучистый теплообмен в движущейся жидкой среде

Лучистый теплообмен в замкнутой и незамкнутой системах из п серых тел

Лучистый теплообмен в замкнутой излучающей системе, состоящей из трех поверхностей, при фундаментальной постановке,... задачи

Лучистый теплообмен в замкнутой системе из двух несерых тел, разделенных средой с селективным полосчатым спектром излучения

Лучистый теплообмен в замкнутой системе из двух несерых тел, разделенных средой со сплошным неравномерным спектром излучения

Лучистый теплообмен в замкнутой системе из двух серых тел

Лучистый теплообмен в замкнутой системе из двух серых тел, разделенных запыленной селективно-серой средой. Теплопередача излучением при наличии взвешенных частиц в печных и топочных газах

Лучистый теплообмен в замкнутой системе из двух серых тел, разделенных селективно-серой средой Теплопередача излучением при незапыленных печных и топочных газах

Лучистый теплообмен в замкнутой системе из двух серых тел, разделенных селективно-черной средой

Лучистый теплообмен в замкнутой системе из трех и более серых тел

Лучистый теплообмен в камере жидкостных ракетных двигателей

Лучистый теплообмен в котельных топках

Лучистый теплообмен в ослабляющей среде

Лучистый теплообмен в плоско-параллельном слое поглощающей среды

Лучистый теплообмен в поглощающей среде

Лучистый теплообмен в потоке излучающей среды

Лучистый теплообмен в серых системах с излучающей средой

Лучистый теплообмен в системе двух тел

Лучистый теплообмен в системе плоскопараллельных тел с учетом теплопроводности как газовых прослоек, так и самих тел

Лучистый теплообмен в системе полых цилиндрических и сферических тел с учетом теплопроводности газоЕых разделительных прослоек и самих тел

Лучистый теплообмен в системе серых тел с плоскопараллельными поверхностями. Некоторые методы решения задач лучистого теплообмена между серыми телами

Лучистый теплообмен во фронте ударной волны

Лучистый теплообмен двух плоскопараллельных стенок при наличии между ними слоя поглощающей среды

Лучистый теплообмен двух серых тел, произвольно расположенных в пространстве

Лучистый теплообмен двух тел

Лучистый теплообмен двух тел при наличии отражающей оболочки

Лучистый теплообмен двух тел с плоско-параллельными поверхностями

Лучистый теплообмен двух тел с плоскопараллельными поверхностями неограниченных размеров

Лучистый теплообмен двух тел, из которых одно находится в полости другого

Лучистый теплообмен двух тел, разделенных прозрачной средой

Лучистый теплообмен двух черных тел, произвольно расположенных в пространстве

Лучистый теплообмен излучающей среды с поверхностью нагрева

Лучистый теплообмен изотермической излучающей среды с поверхностью нагрева

Лучистый теплообмен между большой и малой поверхностями. Локальный и средний элементарный угловые коэффициенты

Лучистый теплообмен между вогнутой и выпуклой поверхностями

Лучистый теплообмен между газами и окружающими их стенками (поверхностями)

Лучистый теплообмен между газовой средой и оболочкой

Лучистый теплообмен между газом и его оболочкой

Лучистый теплообмен между газом и стенкой (теплоотдача излучением)

Лучистый теплообмен между двумя абсолютно черным поверхностями

Лучистый теплообмен между двумя абсолютно черными телами, произвольно расположенными в пространстве

Лучистый теплообмен между двумя бесконечно малыми плоскими поверхностями. Элементарный угловой коэффициент

Лучистый теплообмен между двумя большими плоскими поверхностями. Интегральный угловой коэффициент

Лучистый теплообмен между двумя концентрическими сферическими и между двумя коаксиальными цилиндрическими поверхностями при наличии между ними экранов, разделенных лучепрозрачной средой

Лучистый теплообмен между двумя плоскопараллельными телами конечных размеров

Лучистый теплообмен между двумя плоскопараллельными телами при малой толщине газовой прослойки между ними

Лучистый теплообмен между двумя плоскопараллельными телами при наличии экранов между ними

Лучистый теплообмен между двумя поверхностями, замыкающими пространство

Лучистый теплообмен между двумя произвольными незамкнутыми поверхностями

Лучистый теплообмен между двумя серыми поверхностями

Лучистый теплообмен между двумя серыми телами, произвольно расположенными в пространстве

Лучистый теплообмен между двумя телами

Лучистый теплообмен между двумя телами в лучепрозрачной среде

Лучистый теплообмен между несерой средой и окружающей ее серой поверхностью

Лучистый теплообмен между несерой стенкой и газовой средой с переменным по спектру коэффициентом ослабления

Лучистый теплообмен между поверхностями

Лучистый теплообмен между различными телами

Лучистый теплообмен между серой стенкой и запыленной селективно-серой газовой средой

Лучистый теплообмен между серой стенкой и селективно-серсй газовой средой

Лучистый теплообмен между серой стенкой и серой газовой средой

Лучистый теплообмен между серыми телами

Лучистый теплообмен между серыми телами, образующими замкнутую систему

Лучистый теплообмен между твердыми телами

Лучистый теплообмен между твердыми телами в непоглощающей среде

Лучистый теплообмен между твердыми телами в установках с плотным слоем материала

Лучистый теплообмен между твердыми телами в установках с псевдоожиженным слоем материала

Лучистый теплообмен между твердыми телами в установках со взвешенным слоем материала

Лучистый теплообмен между телами

Лучистый теплообмен между телами Взаимный лучистый теплообмен

Лучистый теплообмен между телами, образующими замкнутую систему

Лучистый теплообмен между телами, разделенными прозрачной средой

Лучистый теплообмен при зеркальном отражении

Лучистый теплообмен при изотропном отражении поверхностей

Лучистый теплообмен тел, находящихся в прозрачной среде

Лучистый теплообмен тела, находящегося в окружении поверхности другого тела

Лучистый теплообмен турбулентного потока излучающей среды со стенками канала

Лучистый теплообмен. Законы лучистого теплообмена

Макроскопические величины теории лучистого переноса

Малоииерционный термостолбик для исследований лучистого теплообмена

Метод приближенного решения задачи на лучистый теплообмен на основе учета однократного поглощения и отражения

Методы исследования лучистого теплообмена

Методы исследования процессов лучистого теплообмена

Методы определения угловых коэффициентов лучистого теплообмена

Методы расчета коэффициентов взаимного лучистого теплообмена

Методы расчета лучистого теплообмена в печах и топках

Модуль лучистого нагрева

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ ПОЛУОГРАНИЧЕННОГО И НЕОГРАНИЧЕННОГО ТЕЛ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛУЧИСТОМ НАГРЕВЕ

Некоторые угловые коэфф. лучистого теплообмена между плоскопараллельными поверхностями

Некоторые угловые коэффициенты лучистого теплообмена между взаимно перпендикулярными плоскими поверхностями

О распределении температуры в бесконечном цилиндре и в сфере при немонохроматическом лучистом равновесии

О расчете лучистого теплообмена в топке

ОГЛ АВЛЕ НИЕ НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ НЕОГРАНИЧЕННОЙ ПЛАСТИНЫ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛУЧИСТОМ НАГРЕВЕ

Об учете лучистого теплообмена при выводе условий для тепловых потоков на поверхности раздела двух сред

Обобщение теории взаимного лучистого теплообмена на несерое излучение

Обтекание пластины с учетом лучистого теплообмена

Общая система уравнений для решения задач по лучистому теплообмену в замкнутой системе из трех серых тел при

Общие условия лучистого теплообмена тел

Общий метод построения приближенных уравнений переноса лучистой энергии

Окрашенные Сушка лучистой энергией

Определение движущей силы массопереноса с учетом лучистого теплообмена

Определение конвективных и лучистых составляющих сложного теплообмена

Определение коэффициентов взаимного лучистого теплообмена и поглощательных способностей

Определение лучистых удельных тепловых потоков и суммарного теплового потока в стенки камеры двигателя

Основные законы лучистого теплообмена

Отопление панельно-лучистое

Отражение и пропускание лучистой энергии твердыми телами

Падение напряжения лучистости

Перенос лучистой энергии в поглощающей и излучающей среде

Плотность лучистого потока поверхностная

Плотность лучистой энергии

Плотность лучистой энергии спектральная

Плотность потока лучистого

Поглощение звука лучистой энергии

Поглощение лучистой энергии твердыми телами

Поглощение, отражение и пропускание лучистой энергии

Полуэмпирические методы расчета лучистого теплообмена, основанные на законе Стефана—Больцмана

Поток Коэффициент лучистый

Поток и плотность лучистой энергии

Поток излучения (лучистый

Поток излучения (лучистый поток)

Поток лучистой (DeTODoii) энергии

Поток лучистой энергии

Поток лучистый Поток тепловой

Поток — Коэффициент кинетической лучистый

Потоки лучистые - Классификация

Приближение постоянного потока лучистой энергии

Приближенные уравнения переноса лучистой энергии в поглощающей среде

Приемник лучистой энергии (ПЛЭ) 12 Модель 64 - Структурная схема

Применение интегральных уравнений к решению частных задач лучистого теплообмена

Применение покрытий в системах лучистого отопления и охлаждения помещений

Примеры расчета лучистого теплообмена между твердыми телами

Проводимость влияние лучистой энерги

Простейшие случаи расчета лучистого теплообмена

Простейшие случаи расчета лучистого теплообмена в системах с объемными излучателями

Разрешающие коэффициенты взаимного лучистого теплообмена в системах с объемными излучателями

Распределение температуры атмосферы по вертикали при лучистом равновесии

Рассеяние лучистой энергии

Расчет лучистого теплового потока в камере ЖЕД

Расчет лучистого теплообмена в агрегатйх Общий обзор

Расчет лучистого теплообмена в металлургических печах

Расчет лучистого теплообмена между телами

Расчет лучистого теплообмена при неизлучающей среде

Расчет лучистых тепловых потоков

Расчет падающих и поглощенных лучистых тепловых потоков

Расчетная формула для лучистого теплообмена между серыми телами с высоким коэффициентом поглощения

Реакция приемников лучистой энергии на падающий поток излучения

Резольвентный метод исследования лучистого теплообмена

Решение задачи лучистого теплообмена между двумя плоскопараллельными поверхностями больших размеров методом последовательного учета многократных поглощений и отражений

Решение задачи лучистого теплообмена методом сальдо

Решение уравнения переноса для случая лучистого равновесия (консервативная система)

Свойства лучистых потоков

Связь между лучистыми потоками

Связь характеристик горения с параметрами рабочего процесса Особенности лучистого теплообмена в цилиндре двигателя

Сгорание топлива и лучистый теплообмен в цилиндре

Системы панельного и лучистого водяного отопления

Скорость притока тепла и плотность лучистой энергии

Смешанная постановка задачи при расчете лучистого теплообмена в системах с излучающей средой

Соотношения между лучистыми потоками

Средняя лучистая температура помещения

Старение каучука под действием лучистой энергии

Сушка окрашенных изделий лучистой энергие

ТЕОРИЯ ПЕРЕНОСА ИЗЛУЧЕНИЯ Об установлении баланса лучистой энергии в поглощающей и рассеивающей атмосфере

ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ И ЛУЧИСТЫЙ ТЕПЛООБМЕН , В СРЕДЕ Введение и основные понятия

ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ ИМПУЛЬСНОГО ОБЛУЧЕННя И ЛУЧИСТОЮ НАГРЕВА ПЛОСКИХ ТЕЛ

Тепло, вносимое лучистой

Тепло, вносимое лучистой ограждения кузова

Тепло, вносимое лучистой энергией солнца через

Тепловое излучение и лучистый теплообмен

Тепловой расчет панельно-лучистого отопления

Тепловые сопротивления лучистому потоку

Теплонапряжение лучистой поверхности экрана

Теплонапряжение лучистой поверхности экрана в зоне активного горения

Теплообмен лучистый Т еплоотдача

Теплопередача при лучистом отоплении помещений

Теплофизические основы измерений нестационарных температур и плотностей тепловых потоков на облучаемой поверхности при импульсном лучистом нагреве

Точные методы расчета лучистого теплообмена в слое

Упрощенный теоретический метод расчета лучистого теплообмена по одноразмерной схеме

Уравнение переноса лучистой энергии

Уравнения гидродинамики с учетом энергии и давления излучения и лучистого теплообмена

Уравнения лучистого теплообмена

Уравнения лучистого теплообмена в системах с излучающей средой

Уравнения лучистого теплообмена между двумя диффузно излучающими поверхностями, произвольно расположенными в пространстве. Угловые коэффициенты лучистого теплообмена

Устройство для задания граничных лучистого

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗЛУЧЕНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ ГАЗОВЫМИ СРЕДАМИ Глава пятнадцатая. Пропускание и поглощение лучистой энергии газовыми средами

Фотонов поглощение в лучистом переносе

Центральное отопление водяное панельно-лучистое

Эйнштейн экспозиция лучистая

Экономия при панельно-лучистом отоплении

Энергия лучистая

Энергия солнца лучиста



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте