Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Некоторые физические константы

Здесь X — некоторая физическая константа.  [c.530]

В зависимости от назначения детали машины, аппарата и т. п, и условий ее работы к материалу, из которого она выполнена, предъявляются различные требования в отношении механических, химических, электрических и магнитных свойств. В курсе сопротивления материалов нас будут интересовать механические свойства материалов и некоторые физические константы ( , х, G).  [c.195]

Некоторые физические константы и акустические характеристики материалов  [c.189]


Рис. 4. Изменение значений некоторых физических констант и относительных среднеквадратических погрешностей за период 1950-1973 гг. Рис. 4. Изменение значений некоторых физических констант и относительных среднеквадратических погрешностей за период 1950-1973 гг.
В табл. 1—б приведены некоторые физические константы каучука и характеристики механических и других конструкционных свойств резин из ряда важнейших каучуков современных товарных типов, а также области применения каучука, в табл. 7 дана сравнительная оценка конструкционных свойств корда современных типов.  [c.158]

Химический состав и некоторые физические константы и механические характеристики этих сталей приведены в табл. 8.  [c.156]

Некоторые физические константы Скорость света в воздухе  [c.7]

Множитель пропорциональности kx рассматривается как некоторая физическая константа и называется коэффициентом ослабления луча, или показателем поглощения. ,  [c.394]

I. Некоторые физические константы, единицы и численные множители, используемые в спектроскопии и физической химии  [c.247]

В зависимости от изученности соответствующих систем приводятся равновесные диаграммы состояния или указываются области устойчивости существующих в системах фаз и отдельных химических соединений. В справочнике даются также некоторые физические константы (оптические свойства, структурные характеристики и т. д.). Книга иллюстрируется 542 диаграммами и большим числом таблиц.  [c.2]

Здесь Щ и (1 — некоторые физические константы, определяемые из опыта при испытании на простую ползучесть.  [c.223]

А. НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ КОНСТАНТЫ  [c.187]

Таблица 1У.40 Некоторые физические константы кислорода и горючих газов, применяемых при газовой резке Таблица 1У.40 Некоторые физические константы кислорода и <a href="/info/102749">горючих газов</a>, применяемых при газовой резке
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТ ПЛАСТА 135  [c.135]

Определение некоторых физических констант пласта  [c.135]

Покажем в заключение, как, имея фактические графики подъёмов уровней Ио = Н 1) и Н =Н 1), можно определить некоторые физические константы пласта. Само собою разумеется, что истинное течение отличается в действительности от принятой здесь упрощённой схемы. Однако можно  [c.135]


По поводу экспериментального определения некоторых физических констант  [c.206]

Методы, учитывающие влияние зависимости физических свойств жидкости на и а, основаны на введении поправок в расчетные зависимости (аналитические решения, экспериментальные зависимости), полученные для условий постоянных физических свойств жидкости. Наибольшее распространение получили следующие два простых способа введения поправок способ определяющей температуры и способ фактора свойства- . По первому способу поправка вводится в форме физических констант жидкости ( i, i., с, р) при температуре (определяющей), подобранной так, что величины с ,иа для условий переменных свойств жидкости можно определять по формулам для постоянных свойств жидкости. По второму способу поправка, учитывающая переменность физических свойств жидкости, вводится в формулы для постоянных свойств жидкости в виде некоторой функции —отношения одной из физических констант при температуре стенки к той же константе при температуре за пределами пограничного слоя (или при среднемассовой температуре жидкости) [35].  [c.156]

На рис. 27.7 [81] представлены кривые изменения локального числа Нуссельта при поперечном обтекании цилиндра в зависимости от угла ф для различных чисел Рейнольдса в условиях постоянного теплового потока по поверхности. Из рисунка видно, что число Нуссельта уменьшается, начиная от передней критической точки, достигает минимума при некотором угле ф и далее вниз по потоку резко возрастает. В передней критической точке толщина ламинарного пограничного слоя мала и поэтому локальные коэффициенты теплоотдачи и числа Нуссельта велики. По мере удаления от критической точки вниз по потоку растет толщина пограничного слоя, вместе с ней растет его тепловое сопротивление и коэффициент теплоотдачи уменьшается. В зоне отрыва пограничного слоя коэффициент теплоотдачи вновь резко возрастает. В этой области происходят весьма сложные и еще до конца не ясные явления. Здесь, видимо, происходит периодический процесс — утолщение пограничного слоя, его отрыв и унос оторвавшейся массы жидкости вниз по потоку. Этот периодический процесс непрерывно повторяется. Можно ожидать, что чем больше таких процессов происходит в единицу времени, тем интенсивнее теплоотдача, так как в момент отрыва слоя тепловое сопротивление в этой зоне значительно уменьшается. Очевидно, что применить гидродинамическую теорию теплообмена (см. гл. 24) в этой области невозможно. На интенсивность теплоотдачи в зоне отрыва влияют число Рейнольдса, форма и качество поверхности (шероховатость) обтекаемого тела, физические константы жидкости.  [c.321]

По первому способу поправка вводится в форме физических констант жидкости ( х, X, с, р) при температуре (определяющей),, подобранной так, что величины С/ и а для условий переменных свойств жидкости можно определять по формулам для постоянных свойств жидкости. По второму способу поправка, учитывающая переменность физических свойств жидкости, вводится в формулы для постоянных свойств жидкости в виде некоторой функции—отношения одной из физических констант при температуре стенки к той же константе при температуре за пределами пограничного слоя (или при среднемассовой температуре жидкости).  [c.388]

Научная метрология. Главной задачей ее является разработка и постоянное совершенствование общей теории измерений. Теоретическая метрология занимается созданием и совершенствованием. единиц измерений, а также эталонов и образцовых средств измерений. Сущность любого измерения состоит в том, что измеряемая величина сравнивается с некоторой ее частью, которая принимается за единицу. Создание системы единиц, а также системы эталонов, которые вещественно воспроизводят эти научно обоснованные единицы, является одной из главных задач научной метрологии. Разработка Международной системы единиц (СИ) является примером крупнейшей работы в области научной метрологии, выполненной в последнее время. Достижения современной физики позволяют переходить к созданию естественных эталонов, использующих физические константы. Примером естественного эталона является метр, который с 1960 г. определяется не через длину стержня, изготовленного из плати-но-иридиевого сплава, а по определенному числу волн излучения атомов криптона-86.  [c.80]


Физические константы некоторых металлов  [c.18]

В качестве иллюстраций приведем диаграммы, показывающие, как менялись случайные погрешности измерений и численные значения некоторых основных физических констант за период с 1952 по 1973 г. (рис. 4). У каждой точки, дающей-относительное отклоне-  [c.19]

Физические константы некоторых газов (молекулярная масса,  [c.149]

Физические константы некоторых газов  [c.220]

В точном приборостроении и в некоторых других отраслях техники часто встречается необходимость в материале с заданным, а в некоторых случаях с особо низким коэфициентом линейного термического расширения, не зависящим от колебаний температуры окружающей среды. Элементом, наиболее сильно влияющим на эту физическую константу, является никель. Это свойство никеля обусловливает широкое его применение в железоникелевых сплавах с нормированными коэфициентами линейного расширения. Минимум термического расширения (в интервале 0 —100° С) наблюдается при содержании 30 /о N1 (фиг. 19).  [c.501]

Иногда некоторые физические константы, необходимые для расчета <7крь могут оказаться неизвестными. В этом случае плотность критического теплового потока для данной жидкости приближен-но можно определить, ее- f ли известны значения < р1  [c.278]

Некоторые физические константы пирофераля  [c.217]

При этом возникают трудности, связанные с отсутствием некоторых физических констант для сталей различного состава и с образованием зазора между слитком и изложницей, размер которого неравномерен и не поддается точной оценке. Поэтому скорость затвердевания определяется по изменению температуры в кристаллизующемся слитке или по изменению толщины корки после выливания неза-кристаллизовавшегося металла на разной стадии затвердевания. Например, В. А. Ефимов, Г. П. Борисов, А. Г. Котин и др. [10, с. 301—305] при исследовании процессов затвердевания сляба в графитовой форме под регулируемым давлением измеряли толщину затвердевшего слитка методом выливания незакристаллизовавшего-ся остатка металла. Выливание жидкой фазы осуществляли снижением давления газа в герметизированном кожухе. В результате полного или частичного опускания жидкой фазы им удалось зафиксировать существенное различие в толщине закристаллизовавшегося слоя стали.  [c.9]

Состояние активного поверхностного слоя определяется его энергетическими параметрами, изучению которых посвящены многие исследования. Энергия атомов, находящихся на поверхности, больше, так как у них меньше связей. Избыток энергии определяет поверхностную энергию, которая выражает работу, необходимую для образования новой поверхности. Для определения поверхностной энергии предложено много эмперических и полуэмперических формул, связывающих ее с некоторыми физическими константами.  [c.329]

Можно подобрать некоторую эталонную температуру Г, которая находится между двумя названными, и если по ней определять физические константы, то коэффициент трения Су не будет зависеть от числа Маха, и формула (7.27) окажется пригодной для сверхзвуковых потоков при др/дх = 0, 7 (х) = onst.  [c.214]

С целью устранения влияния некоторой неопределенности в выборе физических констант топлив многофракционного состава, а также для полного устранения всякой возможности разгонки при горении, на той же установке была проведена серия опытов с бензолом. Размер капель, так же, как и при прежних топливах, составлял 1,0—1,5 мм.  [c.74]

Однако почти все исследователи избегают введения температурного критерия в явном виде. Вместо этого стараются выбрать такую-температуру для определения физических констант, чтобы влияние-темпер йтурных условий с некоторым приближением учитывалось автоматически.  [c.63]


Смотреть страницы где упоминается термин Некоторые физические константы : [c.188]    [c.45]    [c.2]    [c.2]    [c.151]    [c.12]    [c.123]    [c.426]    [c.5]    [c.401]    [c.77]    [c.106]   
Смотреть главы в:

Краткий справочник технолога-машиностроителя Изд.2  -> Некоторые физические константы

Элементарная термодинамика  -> Некоторые физические константы



ПОИСК



Константа

Константы физические

Некоторые физические константы, единицы и численные множители, используемые в спектроскопии и физической химии

Некоторые фундаментальные физические константы

Физические константы некоторых элементов



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте