Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Поля температурные

Температурное поле. Температурным полем называется совокупность значений температур в данный момент времени во всех точках рассматриваемого пространства, занятого телом.  [c.64]

Высокочастотный нагрев значительно ускоряет процесс сушки, так как усиливает испарение влаги и перемещение ее из внутренних слоев тела к поверхности. Процесс сушки подчиняется законам тепло- и массообмена, которые рассматривают взаимодействие двух физических полей температурного поля и поля влагосодержания [181.  [c.300]


Параметры состояния 10, 17, 58 Пар водяной 60, 61, 65 Переход фазовый 59 Плотность потока 223, 230, 234 Показатель политропы 52 Поле температурное 149 Полосы спектра излучения газов 238 Постоянная газовая удельная 15, 48 Поток 150, 230  [c.254]

Поле температурного градиента является векторным, поэтому  [c.80]

При равенстве критериев Re условие одинаковости критериев Рг обеспечивает тепловое подобие, т. е. подобие полей температурных напоров и тепловых потоков во всем объеме рассматриваемых систем.  [c.51]

Условия (2-48) и (2-49) обеспечивают подобие процессов сво- бодной конвекции, т. е. подобие полей температурных напоров, тепловых потоков и скоростей в геометрически подобных системах. При выполнении этих условий определяемый критерий — критерий  [c.54]

Условия (2-48) и (2-49) обеспечивают подобие процессов свободной конвекции, т. е. подобие полей температурных напоров, тепловых потоков и скоростей в геометрически подобных системах. При выполнении этих условий определяемое число, подобия — число Нуссельта Nu — также оказывается одним и тем же в таких системах  [c.58]

Насколько известно, поверхностные свойства этих сплавов (поверхностное натяжение на границе расплав — газ), а также плотность не измерены. Тем более это относится к свойствам межфазной границы твердых и жидких фаз в этих системах. Качественные эксперименты, касающиеся поведения капель золота на поверхности кремния и золото-германиевого расплава на германии (движение капли в поле температурного градиента) были выполнены в [2, 41. Прочность германия в среде золото-германиевого расплава исследована в [16].  [c.4]

Рис. 4. Закристаллизовавшиеся капли германия на поверхности монокристалла германия (плоскость 111) в поле температурного градиента (X 100). Рис. 4. Закристаллизовавшиеся капли германия на поверхности монокристалла германия (плоскость 111) в <a href="/info/839">поле температурного</a> градиента (X 100).
Таким образом подвижные температурные поля (в частности, типа тепловой волны ) при повторных воздействиях могут приводить к односторонней деформации, нарастающей с каждым циклом, даже когда внешняя (механическая) нагрузка отсутствует. Для этого достаточно (см. рис. 18), чтобы максимальные тепловые напряжения превышали однократное (а не удвоенное, как в условии знакопеременного пластического течения) значение предела текучести. В отличие от случая, рассмотренного в 1, при (воздействиях движущегося температурного поля температурная зависимость предела текучести уже не всегда является необходимым условием прогрессирующего формоизменения, она приводит лишь к количественным изменениям .  [c.33]


Тепловой расчет пластмассового корпуса с сосредоточенным источником тепла. Температурное поле стенки пластмассового корпуса с сосредоточенным источником тепла определяется в установившемся режиме как сумма двух полей температурного поля стенки при условии, что и температурного поля от из-  [c.255]

Температурное поле. Выше уже отмечалось, что решение задач теплопроводности сводится к отысканию температурного поля тела, а также количества переданной теплоты, которое определяется температурным полем. Температурное поле, которое выражается уравнением  [c.24]

Температурное поле. Температурное поле рассматриваемого тела является одномерным. В качестве приближенной температурной кривой примем параболу, определяемую уравнением (31). Тогда температуру тела можно определять по формуле (173) или (175). При этом под Xq следует понимать радиус цилиндрической полости.  [c.93]

В работе [169] проведена оценка температурных напряжений для одного из вариантов температурного поля лопатки (рис, 98), соответствующего обтеканию при низкой степени турбулентности набегающего потока с температурой торможения газа == 1223 К- Начальная температура охлаждающего воздуха принята = 373 К-Поля температурных напряжений для трех сечений лопатки ГТУ, полученные на описанном устройстве, приведены на рис. 99.  [c.212]

Условие (3.352) характерно для ряда жидких смесей и растворов. Оно приближенно выполняется также для газовых смесей многоатомных молекул с близкими молекулярными массами. При условии (3.352) имеется аналогия между полем температурных напоров и полем относительных концентраций в системе.  [c.272]

Подвес упругий - Примеры расчета 427, 428 -Статический расчет 423-427 - Типовые схемы подвесов 424-427 Поле температурное 196  [c.611]

Если в режиме периодически повторяющихся импульсов (кривая 2) за время между двумя соседними импульсами не успевает произойти выравнивания температуры по объему элемента, то к началу последующего импульса температурное поле (Гог, Гоз) будет определяться суперпозицией двух составляющих, соответствующих распределению источников тепла и релаксационному тепловому полю. Результирующее распределение температуры в этом случае будет зависеть от распределения плотности энергии накачки, теплопроводности среды и интенсивности теплообмена с окружающей средой. По мере поступления последующих импульсов накачки относительный вклад релаксационного поля становится все более значительным и установившееся поле температуры будет весьма сильно отличаться от распределения источников тепла. После поступления некоторого числа импульсов наступает квазистационарный тепловой режим, в котором в сходственные моменты времени каждого последующего цикла воспроизводится температурное поле. Температурные перепады в элементе при этом значительно превосходят перепады температуры, обусловленные неравномерностью накачки в режиме одиночных импульсов.  [c.14]

Первые два уравнения характеризуют соответственно замороженную завихренность ( замороженную турбулентность — гипотеза, впервые введенная Тэйлором) и замороженное поле температурных неоднородностей. Третье уравнение представляет собой обычное волновое уравнение для звукового давления для среды без потерь.  [c.43]

Рассматривая случай нагрева бесконечной оболочки внешней средой, производим в формуле (4.61) замену d=(x - -b и переходим затем к пределу при b-v o. Вызываемые этим температурным полем температурные напряжения в бесконечной цилиндрической оболочке, нагреваемой неподвижной средой по области О, Y = находим в виде  [c.168]

Теоретическое определение коэффициентов теплоотдачи а сводится к определению связи между двумя взаимно зависимыми полями температурным и скоростным. Так как многие физические величины, например скорость, температура, а также все физические параметры (плотность, коэффициент теплопроводности, коэффициент вязкости и др.) в различных точках потока могут иметь различные значения, то для подобия явлений необходимо подобие всех этих величин во всем объеме рассматриваемых систем, т. е. подобие полей этих величин.  [c.164]


Совокупность скалярных или векторных величин, заданных в некоторой конечной или бесконечной области так, что каждой точке области соответствует одно определенное значение скаляра или вектора, образует поле скалярной или векторной величины, короче — скалярное или векторное поле. Таковы скалярные поля температурное поле нагретого тела, поле плотности в неоднородном твердом теле, и векторные поля силовое поле, например, поле тяготения, поле скоростей во вращающемся твердом теле и др.  [c.39]

При наличии тепловых источников внутри поля температурная задача сводится к решению уравнения Пуассона.  [c.273]

При более медленных тепловых воздействиях поля температурных напряжений описывают с помощью статических уравнений термоупругости.  [c.215]

Этим требованием в исследование вносится существенно новая черта. До сих пор при изучении процессов перераспределения тепла мы всегда имели дело только с температурными разностями и подчеркивали, что по самому физическому содержанию задачи абсолютные значения температуры для процесса не существенны. Говоря о полях температуры, мы до сих пор всегда имели в виду поля температурных разностей — и именно это давало нам возможность отсчитывать температуру от произвольного нуля (например, от температуры окружающей среды).  [c.360]

Мы можем завершить эти рассуждения о пластическом поведении металлов при очень низких температурах замечанием, что концентрация тепловой энергии в областях мельчайших ослаблений, где начинаются и откуда распространяются по растягиваемому образцу слои сдвигов, может создавать малые неустановившиеся поля температурных напряжений вокруг скоплений, из которых начинают расти зоны пластических деформаций кроме того, как это ни странно, эти пока еще слабо изученные тепловые явления могут способствовать пониманию механического и пластического поведения металлов в совсем еще мало исследованном диапазоне самых низких температур.  [c.512]

Вызываемые этим температурным полем температурные напряжения в данной пластинке определим по формулам (3.76), которые  [c.179]

Для сверхбыстрых тепловых процессов (взрыв, тепловые системы с большими тепловыми потоками) правильную картину распространения термоупругих напряжений дает решение динамических задач термоупругости с учетом инерционных членов, в то время как поля температурных напряжений при более медленных тепловых воздействиях довольно точно определяются из решения квазистатических задач термоупругости.  [c.420]

Для веществ, в которых носители магнитного момента взаимодействуют между собой и с внутрикристал-лическим полем, температурная зависимость магнитной восприимчивости парамагнетиков следует закону Кюри — Вейсса xv = j(T — 0), где постоянная С во многих случаях практически совпадает с постоянной С в законе Кюри для свободных магнитных ионов данного вида постоянная 0 характеризует взаимодействие магнитных ионов между собой и с внутрикристаллическим полем. Закон Кюри — Вейсса выполняется обычно в определенной области температур. При низких температурах (ниже Г 70 К) наблюдаются отклонения от него, вызванные влиянием неоднородных электрических полей соседних ионов или ориентированных диполей молекул растворителя на орбитальный момент электронов. Закон Кюри — Вейсса выполняется также для ферро- и антиферромагнетиков в некотором интервале температур выше температуры магнитного упорядочения.  [c.593]

Уравнение (2.1) предетавляет собой математическое описание температурного поля. Температурное поле, которое изменяется во времени, называется нестационарным или неустановившимся. Если температура тела не изменяется во времени, то температурное поле называется стационарным или установившемся, которое будет характеризоваться зависимостью  [c.91]

Для отдельных точек тела, а в общем случае и для различных точек одной и той же изотермической поверхности температурный градиент различен не только по направлению, но и по размеру. Градиент тем больше, чем гуще расположены изотермы. Совокупность значений температурных градиентов в различных точках температурного поля образует векторное поле температурных градиентов. Температурное поле полностью определяет поле градиентов, так как направление последних должно совпадать с касательными к кривым, нормальным к изотермическим поверхностям (рис. 21.2), а значения их обратно пропорциональны отрезкам между двумя смежными изотермическими поверхностями. Эти нормальные к изотермам кривые носят название линий теплового тока. Вектор grad всегда направлен по касательной к линии теплового тока.  [c.273]

Существует ветвь мехашки —термоупругость, в которой изучается отмеченное взаимное влияние полей деформаций и температур, а также в условиях стеснения деформаций возникновение поля температурных напряжений.  [c.470]

Представительными в этом отношении являются результаты упругого и упругопластического анализа модельного цилиндрического обо-лочечного корпуса с фланцами (рис. 2.45, а), находящегося под действием температурной нагрузки (см. гл. 4). Расчеты полей температурных напряжений и деформаций в физически линейной и нелинейной постановке дая оболочечного корпуса (й/Л = 0,0215 R = 12 мм /г = 1,5 мм) выполнены с помощью МКЭ. Результаты расчета показателя п для разных точек наиболее нагруженной переходной от фланца к оболочке зоны модельного корпуса приведены на рис. 2.45, б и 2.46. Анализ кривых на рис. 2.45, б и 2.46 показывает, что при упругопластическом деформировании (Оу > 1) в переходных зонах, примыкающих к внешней (й > 0,5) и внутренней (А < 0,5) цилиндрическим поверхностям, реализуются существенно неодинаковые режимы деформирования. Сплошная кривая для и < 1 соответствует более мягким условиям деформирования, штриховая кривая для и > 1 — более жестким.  [c.99]


Совокупность значений температуры во всех точках изучаемого пространства в данный момент называется температурным полем. Температурное поле, описываемое уравнением (3), называется неустано-вившимся или нестационарным, так как температура изменяется не только по координатам, но и со временем.  [c.11]

Температурное поле. Температурное поле рассматриваемого тела является одномерным. В соответствии с методом исключения п ремен-  [c.89]

Таким образом, скалярному полю температур соответствует векторное поле температурных градиентов, а условие возникновения теплового потока можно формулировать как условие неравенства нулю величины grad .  [c.10]

Поскольку на данном этапе работы не ставилась задача глубокого исследования напряженного состояния охлаждаемой лопатки принятой конструкции, а приведенные поля температурных напряжений носят больше иллюстративный характер к предложенной мето-  [c.212]

Наличие объемных сил произвольной природы требует схемы интегрирования по всему объему тела. Однако в случаях, когда объемные силы либэ обусловливаются установившимся полем температурных градиентов, либо являются фильтрационными или дентробежными силами, интегралы по объему or объемных сил можно свести к эквивалентным интегралам по поверхности. Следовательно, задача снова сводится лишь к интегрированию по границе.  [c.165]

В настоящей главе изучаются квазистатические температурные напряжения в кусочно-однородных телах. Здесь рассматривается квазистатическая задача термоупругости для составной полосы-пластинки, нагреваемой путем конвективного теплообмена с внешней средой, температура которой является функцией времени, С использованием интегрального преобразования Лапласа нестационарная задача теплопроводности для рассматриваемой системы приведена к решению обыкновенного частично вырожденного дифференциального уравнения с кусочно-постоянными коэффициентами, построенного методом И. Ф Образцова— -Г Г. Онанова [117]. Затем в замкнутом виде находятся выражения соответствующих найденному температурному полю температурных напряжений, исследуется влияние теплоотдачи, способов закрепления краев на характер распределения температурных напряжений в стеклянной полосе-пластинке с подкрепленным коваровым стержнем краем.  [c.259]

Метод измерения температуры термопарой неэффективен из-за неравномерности температуры в отдельных точках измеряемого теплового поля. Температурно-чувствительные краски под действием теплового поля изменяют цвет, а составы плавятся. Существенный кедоста-ток этих методов—дискретность индикации значений температуры. Жидкокристаллические методы основаны на использовании свойств жидкокристаллических соединений изменять окраску под воздействием температуры. Вариации окраски регистрируются с помощью исследований дифракции и интерференции в тонких пленках. Точность определения разности температур с помошью того метода может составлять О,ГС.  [c.93]

Можно отметить и возрастную неоднородность другой природы, когда тело подвергается воздействию неоднородного внепшего поля (температурного, радиационного и т.п.), и поэтому процесс старения протекает неодинаково во всех его элементах. В этом случае говорят об искусственном неоднородном старении тел. Независимо от природы возникалощей возрастной неоднородности такие тела называются неоднородно стареющими. Если, кроме этого, элементы тел обладают традиционной конструкционной неоднородностью, то говорят о неоднородных стареющих телах.  [c.12]


Смотреть страницы где упоминается термин Поля температурные : [c.292]    [c.80]    [c.80]    [c.232]    [c.59]    [c.407]    [c.31]    [c.205]    [c.361]   
Прочность, устойчивость, колебания Том 1 (1968) -- [ c.114 ]



ПОИСК



АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА Альтшулер. Аналитическое определение температурного поля трубы в полубесконечном массиве

АТМ-2 Экспериментальные температурные поля

Алямовский. Температурное поле ограниченного тела, имеющего форму параллелепипеда, с непрерывно действующим источником тепла

Анализ температурного поля аппаратов группы

Беляев Н.М., Завелион В.И. К расчету температурного поля в гладком шштовом холодильнике

Влияние внутренних физико-химических превращений на температурное поле в теплозащитном материале

Влияние неравномерности температурного поля в сечении газового потока на теплопередачу излучением

Влияние неравномерности температурного поля заряда на режим работы РДТТ

Влияние переменности физических свойств на температурное поле внутри теплозащитного покрытия

Влияние режима сварки и теплофизических свойств металла на температурное поле предельного состояния

Влияние уноса массы с поверхности на температурное поле внутри теплозащитного покрытия

Гельперин, В. Б. Кваша. Определение и обеспечение оптимального температурного поля в химических реакторах

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

Диагностика температурного поля в слое газообразных продуктов сгорания

Дифференциальное уравнение плоского стационарного температурного поля

Дифференциальное уравнение температурного поля твердого тела Вывод дифференциального уравнения теплопроводности

Дранченко, Ф. И. Селицкий. Исследование напряженно-дефорг мированного состояния цилиндрических сосудов при несимметричном . температурном поле

Затвердевание стали температурное поле

Зоны возникновения деформаций и температурные поля при резании металлов

Измерение температур и температурное поле зоны резания

Изостатическое прессование в неоднородном температурном поле (Основные предроложения. Особенности применения метода конечных элементов при расчете процесса изостатического прессования. Алгоритм расчета поля скорости. Расчет температурного поля. Результаты расчета)

Исследование нестационарного температурного поля экранной изоляции

Исследование температурного поля заготовок в процессе прокатки

Исследование температурных полей в элементах паровых и газовых турбин Температурное поле внутреннего цилиндра ЧВД турбины СВ

К вопросу о регламентировании нагрузок и температурных полей при испытаниях углеродных элементов конструкций

К исследованию температурного поля внешнего корпуса ЦВД турбины

К определению температурного поля внутреннего цилиндра турбины СВК-200 в зоне паровпуска

КОЭФФИЦИЕНТНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА СТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТАХ С ГЕРМЕТИЧНЫМ КОРПУСОМ

КОЭФФИЦИЕНТНЫЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА СТАЦОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В РАI ДИОЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТАХ С ПЕРФОРИРО, ВАННЫМ КОРПУСОМ

Камеры сгорания, составные части температурные поля

Капельная конденсация температурное поле в капле

Качественная схема формирования температурного поля в сечении излучающего газового потока

Коздоба Л. А., Черный Н. Д. Температурные поля многослойной конструкции в районе сварного шва

Коздоба, В. И. Махненко. Электрическое моделирование температурных полей при сварке и наплавке деталей различной формы

Колебания свободные оболочки в температурном поле

Кривошей Ф. А., Клецкий С. В. Определение температурных полей в многослойных рулонированных корпусах теплообменных аппаратов

Лопатки охлаждаемые — Распределение напряжений в лопатке 284— Распределение напряжений в лопатке 284 Температурное поле

МЕТОДЫ ПРИБЛИЖЕННОГО АНАЛИЗА СТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ

Метод замены температурных полей

Метод одномерного температурного поля

Метод определения температурных полей в тепловыделяющем элементе

Методика расчета нестационарного температурного поля

Методика расчета плоских температурных полей легких ограждений

Методика расчета температурных полей изделий

Методы вычисления температур в точках температурного поля (математическое решение задачи о теплопроводности)

Методы расчета температурных полей в газоотводящих трубах

Методы расчета температурных полей в твердых телах

Миронов, О. В. Сорокин, Л. Г. Нудельман. Температурное поле кольца коробчатого сечения, насаженного на нагреватель с зазором

Модели — Воспроизведение температурного поля

Моделирование нестационарных температурных полей

Моделирование стационарных температурных полей

Моделирование температурного поля

Моделирование температурных полей на R- и R-сетках

Молчанов. Применение метода гидравлической аналогии для исследования температурных полей в элементах газовых турбин

НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПОЛЯ ПОЛУОГРАНИЧЕННОГО И НЕОГРАНИЧЕННОГО ТЕЛ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ЛУЧИСТОМ НАГРЕВЕ

Некоторые задачи динамики анизотропных пологих оболочек, находящихся в переменном температурном поле

Некоторые особенности температурного поля твердого тела

Некоторые сведения о термодинамических исследованиях стационарных и нестационарных температурных полей в продуктивных пластах

Нестационарное осесимметричное температурное поле цилиндра конечной длины

Нестационарное плоское осесимметричное температурное поле диска

Нестационарное плоское осесимметричное температурное поле диска и длинного цилиндра

Нестационарное плоское осесимметричное температурное поле длинного полого цилиндра

Нестационарное плоское осесимметричное температурное поле длинного цилиндра под воздействием линейного источника тепла, расположенного на оси цилиндра

Нестационарное температурное поле в телах с конечной теплопроводностью

Нестационарное температурное поле полупространства и неограниченной пластины

Нестационарное температурное поле при наличии мгновенных источников тепла

Нестационарное температурное поле при прогреве пресса

Нестационарное температурное поле системы тел

Неявные методы расчета температурного поля

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

Общее поле изотерм для твердой среды в предположении о зависимости ее сжимаемости и температурного расширения от давления и температуры

Определение поля температур, средней температуры поверхности трения и температурной вспышки при нестационарном режиме трения

Определение температурного поля и напряженно-деформироваиного состояния поршней двигателей внутреннего сгорания

Определение температуры в различных точках температурного поля изолированного теплопровода

Опытное исследование формоизменения при воздействиях квазистационарных температурных полей (на образцах)

Основные понятия 10.2. Температурное поле и тепловой поток

Основы теплопередачи Температурное поле температурный градиент

Особенности расчета температурного поля в активной зоне

Особенности формирования нестационарных температурных полей при равномерном нагреве витых труб

Оценка погрешности расчета температурных полей роторов и корпусов паровых турбин путем сравнения расчетных и экспериментальных данных

ПРИКЛАДНЫЕ ЗАДАЧИ Расчет температурных напряжений в полом вязко-упругом шаре (совм. с О.Б. Хайруллиной)

Панели Поля температурные из-за аэродинамического нагрева

Пигальская Л. А. К расчету температурных полей в оптических монокристаллах при выращивании их методом направленной кристаллизации

Пластинки Деформации и моменты при неравномерном температурном поле

Пластинки в неравномерном температурном поле

Плоское стационарное температурное поле, зависящее от двух координат

Плоское температурное поле

Подъемная сила, обусловленная неоднородностью температурного поля

Подъемная сила, обусловленная температурным полем

Поле температурного градиента

Поле температурное в окрестности тела

Поле температурное неравномерное

Поле температурное равномерное

Поли температурные неосеснммегричные

Полый цилиндр при осесимметричном температурном поле

Поля температурные неосесимметричные

Поля температурные нестационарные

Поля температурные осесимметричные

Постановка задачи, обобщенное уравнеТеплопроводность ние для температурного поля

Преобразование температурного поля для отрицательных времен

Приближенное моделирование температурных полей при нагреве одиночных слитков

Приближенное моделирование температурных полей при нагреве садки слитков

Приближенные расчеты нестационарных температурных полей

Приборы и методы исследования температурных полей и термооптических искажений в лазерных активных элементах

Приложение. Программа расчета на ЭВМ двумерных температурных полей узлов ограждающих конструкций

Пример анализа температурных полей и термических напряжений

Пример расчета температурных полей

Пример. Температурное поле

Приспособляемость толстостенной трубы при циклических изменениях внутреннего давления и температурного поля (приближенное решение)

Причины неравномерности температурного поля заряда и время его выравнивания

Прогрессирующая деформация толстостенной трубы при циклических воздействиях температурного поля

Пространственное температурное поле

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

Прямоугольная полоса при одномерном температурном поле

Разностный метод решения дифференциального уравнения плоского стационарного температурного поля

Расчет стационарного двумерного температурного поля при течении в трубе

Расчет температурного поля

Расчет температурного поля в зоне резания

Расчет температурного поля в трехслойной пластине

Расчет температурного поля при однопроходной сварке и наплавке

Расчет температурного поля экранной изоляции с учетом толщины экранов

Расчет температурных полей

Расчет температурных полей в защите

Расчет температурных полей в ограждениях

Расчет температурных полей в покрытиях при высокотемпературном воздействии с учетом плавления материала

Расчет теплообразования п температурных полей в образцах при динамическом нагружении

Расчеты теплообразования и температурных полей в образцах и изделиях при динамическом нагружении

Регуляризация температурных полей тел и систем тел без источников энергии

СТАЦИОНАРНОЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ ПРИ ОБЩЕЙ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

СФД Температурные поля узлов

Сенютович. Приближенный метод определения температурного поля и продолжительности процесса размораживания пищевых продуктов

Симметричная система тел, состоящая из трех неограниченных пласДвухмерное температурное поле. Некоторые частные задачи Полуограниченная рластина

Слиток температурное поле

Снятие эпюр температурных полей и напряжений в коллекторах перегревателей и контроль за работой пароохладителей

Совместное применение двух способов упрощения при определении нестационарных температурных полей

Создание неоднородного температурного поля в очаге деформации и в зоне передачи усилия

Спекание пластины в неоднородном температурном поле

Специфика теплового влияющего поля — Методы расчета температурных деформаций

Стационарное неосесимметричное плоское температурное поле длинного цилиндра

Стационарное осесимметричное температурное поле диска, цилиндра и круглой пластины

Стационарное осесимметричное температурное поле круглой пластины при линейном изменении температуры по ее толщине

Стационарное плоское осесимметричное температурное поле диска и цилиндра

Стационарные температурные поля нагревательных плит некоторых промышленных прессов

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ АЭРОДРОМНЫХ ПОКРЫТИЙ Некоторые предпосылки для расчета температурных полей в аэродромных покрытиях

Татаринов В.Г., Татаринова С.Г. Построение температурных полей в выпуклых днищах сосудов высокого давления, сопряженных с многослойным цилиндром

Темкин. Температурное поле экзотермичных тел

Температурное поле

Температурное поле

Температурное поле аппаратов кассетной конструкции с герметичным корпусом

Температурное поле без источников тепла с переменной температурой среды Неограниченная пластина. Температура среды—линейная функция времени

Температурное поле в кассетах и активной зоне

Температурное поле в ламинарной цилиндрической струе

Температурное поле в теле конечных размеров

Температурное поле в теле при температуре внешней среды, линейно меняющейся во времени

Температурное поле в трехслойной

Температурное поле в трехслойной пластине

Температурное поле в элементах пары трения

Температурное поле заготовки

Температурное поле заготовки резца

Температурное поле зоны резания

Температурное поле и коэффициент эффективности прямых ребер постоянной толщины

Температурное поле и температурный градиент

Температурное поле многослойной стенки

Температурное поле нагревательной плиты пресса для вулканизации резиновых сапог при внесении технологических возмущений

Температурное поле нестационарное

Температурное поле одномерное

Температурное поле охлаждаемого ротора турбины высокого давления ГТУ

Температурное поле охлаждаемой лопатки ГТУ большой мощности

Температурное поле пластины конечных размеров

Температурное поле плиты пресса

Температурное поле плоской стенки

Температурное поле полого конуса

Температурное поле постоянного сечения — Определение напряжений

Температурное поле при горении, сублимации и абляции

Температурное поле при кислородной резке

Температурное поле при сварке

Температурное поле равнопрочные — Варианты

Температурное поле резца

Температурное поле с мгновенными источниками тепла Полуограниченное тело

Температурное поле с непрерывно действующими источниками тепла Полуограниченное тело

Температурное поле стационарное

Температурное поле стенки полого цилиндра

Температурное поле стремится к тепловому равновесию

Температурное поле стружки

Температурное поле стружки и резца

Температурное поле топки

Температурное поле, деформации, напряжения. Разрушение активных элементов

Температурное поле, коэффициент трения и интенсивность изнашивания пар трения при малом и большом коэффициентах взаимного перекрытия

Температурное поле. Градиент температуры

Температурное поле. Градиент температуры. Тепловой поток

Температурное поле. Тепловой поток

Температурные напряжения в длинном полом цилиндре

Температурные напряжения в полом круговом цилиндре

Температурные поля Моделирование калориметрических систем

Температурные поля в кассете

Температурные поля в конструкциях при переменных во времени коэффициентах теплоотдачи

Температурные поля в металлоконструкциях

Температурные поля в пластине при ее проплавлении на всю толщину

Температурные поля и напряжения в ТЭЭЛ

Температурные поля и термомеханические напряжения

Температурные поля простейших моделей

Температурные поля распределенных источников тепла

Температурные поля сопловых решеток в потоке конденсирующегося и влажного пара

Температурные поля, не вызывающие напряжений

Температурный коэффициент линейного расширения нормального тантала в поперечном магнитном поле напряженностью

Температурный режим радиационных и полу радиационных пароперегревателей

Теоретические методы расчета нестационарных температурных полей в пучке витых труб

Тепловой поток и температурное поле в жидкости, движущейся между двумя пористыми поверхностями

Тепловой поток и температурное поле в жидкости, движущейся через пористую стенку

Тепловой поток и температурное поле в плоской стенке

Тепловой поток и температурное поле в полом цилиндре (цилиндрической стенке)

Тепловой поток и температурное поле в телах с внутренними источниками теплоты

Тепловой поток и температурное поле в телах со сложным термическим сопротивлением

Тепловой поток и температурное поле в тонком стержне (ребре)

Тепловой поток и температурное поле в шаровой стенке (полый шар)

Тепловые напряжения в диске н цилиндре при плоском неосесимметричном стационарном температурном поле

Тепловые напряжения в диске н цилиндре при плоском осесимметричном температурном поле

Тепловые напряжения в пластине линейно-переменной толщины при осесимметричном температурном поле

Тепловые напряжения в полом цилиндре и диске с центральным отверстием при плоском стационарном неосесимметричном температурном поле

Теплопередача излучением при неравномерном температурном поле газового потока над изотермической поверхностью нагрева

Теплопроводность Температурное поле, градиент температуры и тепловой поток

Теплопроводность в стационарном температурном поле

Теплопроводность плоской стенки при двумерном температурном поле

Теплопроводность. Температурное поле. Градиент температуры

Термоупругость неоднородных пластин при осесимметричном температурном поле

Третьяченко, Л. В. Кравчук. Методика приближенного вычисления опасных температурных полей и оценка термостойкости деталей, изготовленных из хрупких материалов

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОГРЕШНОСТИ УПРОЩЕНИЙ И ДОПУЩЕНИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ ПЛОСКИХ ТЕЛ

Узлы подшипниковые — Расчет теплоотводящей способности 83 — 86 — Температурные поля потоков 89 — Типовые

Узлы подшипниковые — Расчет теплоотводящей способности 83 — 86 — Температурные поля потоков 89 — Типовые расчетные схемы

Упрощение модели многослойного аэродромного покрытия при расчете температурных полей

Уравнение температурного поля

Условия подобия температурных полей при нестационарной теплопроводности

Условия сопряжения температурных полей

Учет массовых сил и температурного поля

Физические основы передачи тепла Температурное поле

Формоизменение цилиндрической оболочки при повторных воздействиях квазистационарного температурного поля

Формула температурного поля

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОСА Григулль. Температурные поля в простых телах

Численные методы расчета температурных полей

Шары полные Напряжения полые — Напряжения температурные 130 — Расчет

Шахсуварое, В. А. Четвериков, А. Я. Я лова, О. Е. Таран Долговечность труб НРЧ в условиях пульсирующего температурного поля

Шевельков. Определение температурного поля материалов, подвергаемых термической обработке

Штейнберг. Новый метод расчета нестационарного температурного поля для полубесконечного неоднородного комплекса тел, находящихся во взаимном тепловом контакте

Экспериментальная проверка метода замены температурных полей

Электрическое поле температурное

Электромоделирование температурных полей



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте