Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Напряжения тепловые

МОСТИ хаотично, то тепловой шум оказывается равномерно распределенным по всем частотам вплоть до очень высоких. Средний квадрат напряжения теплового шума связан с энергией теплового движения кТ и определяется формулой Найквиста  [c.177]

Использование известных закономерностей поведения исследуемой величины. Во многих случаях оказывается возможным еще до проведения эксперимента теоретически или из анализа физической природы явления определить значение исследуемой величины в некоторых характерных точках системы, например ее предельное значение, а также оценить степень влияния на нее различных факторов. Так, сила тока равна нулю при нулевом напряжении, тепловой поток между телами равен нулю при отсутствии между ними перепада температуры и неограниченно возрастает при его неограниченном увеличении, расход жидкости в трубопроводе равен нулю при отсутствии перепада давления и т. д.  [c.95]


Прямое использование цикла Карно для измерения температуры обычно приводит к большим экспериментальным погрешностям. Поэтому разработаны практические методы воспроизведения термодинамической температуры, в которых связь между измеряемой величиной и температурой выводят на основе законов термодинамики или статистической физики. К числу таких соотношений относятся уравнение состояния газа, закон Кюри для парамагнетиков, зависимость скорости звука в газе от температуры, зависимость напряжения тепловых шумов на электрическом сопротивлении от температуры, закон Стефана — Больцмана. Температурные шкалы, установленные с использованием указанных соотношений, зависят от свойств термометрического тела, что приводит к появлению таких характеристик шкалы, как воспроизводимость и точность. Кроме того, некоторые шкалы основаны на приближенно выполняющихся закономерностях возникает понятие инструментальной температуры (магнитной, цветовой и т. п.), отличной от термодинамической.  [c.172]

В отличие от электрического пробоя напряжение теплового пробоя, как видно из (4.55), зависит от частоты  [c.125]

Следовательно, и р снижается на высоких частотах. Аналогично и р при тепловом пробое зависит от температуры, снижаясь с ее повышением за счет роста tgS [см.(4.55)]. По указанным причинам с повышением частоты / или температуры Т может изменяться механизм пробоя диэлектрика при низких/ или Г, когда напряжение теплового пробоя и рт велико, происходит электрический пробой, а при высоких / или Г, когда Опр.т снижается до значений, меньших напряжения электри -  [c.125]

Для интегральной оценки работоспособности топочных устройств и сравнения различных их конструкций между собой используют следующую характеристику теплового напряжения. Тепловое напряжение сечения топки, МВт/м,  [c.67]

Полученное выражение показывает, что напряжение теплового пробоя будет выше, если условии теплоотвода лучше (а больше) 11 диэлектрик толще а меньше —при высоких частотах, большом коэффициенте диэлектрических потерь е, tg 6о и большом температурном коэффициенте тангенса угла потерь а.  [c.71]

Рис. 4-12. Зависимость (p (с), используемая при расчете напряжения теплового пробоя по В. А. Фоку и Рис. 4-12. Зависимость (p (с), используемая при <a href="/info/25672">расчете напряжения</a> теплового пробоя по В. А. Фоку и

В итоге приходим к выводу, что в исчерпании несущей способности турбинных лопаток основная роль принадлежит нестационарным режимам, при которых лопатка находится в экстремальных на-прям енных и тепловых состояниях, оказывающих определяющее влияние на процесс разрушения кромок лопаток газовых турбин. Наиболее достоверные сведения об этих процессах могут быть получены при стендовых испытаниях, моделирующих наиболее характерные и напряженные режимы реальной эксплуатации. Большой интерес представляет изучение закономерностей разрушения в зависимости от уровня напряженности, теплового состояния и возможностей суммирования повреждений материала лопаток при испытаниях по этим режимам.  [c.212]

К дифференциальным уравнениям (4.81) — (4.86) добавляются соотношения для расчета концентраций и других параметров газовой смеси (4.3) — (4.5), а также уравнения для расчета касательных напряжений, тепловых и массовых потоков на границах раздела фаз [4.40]  [c.158]

Тепловые напряжения. Тепловая нагрузка днища определяется по эмпирическим формулам из кривых теплопередачи или по количеству тепла Qg, отведённого в охлаждающую воду  [c.63]

В диапазоне рабочих форсировок изменяются поверхностные тепловые напряжения тепловое напряжение топки  [c.251]

Напряженность теплового потока q — второй по значению фактор, характер влияния которого аналогичен влиянию температуры, так как тепловым потоком определяются и температуры стенки и прилегающего к ней слоя рассола. То, что с увеличением теплового потока количество накипи на теплопередающих поверхностях возрастает, доказательств не требует.  [c.100]

Габариты, возможность изготовления на неспециализированных предприятиях, обеспеченность сырьем массового производства и необходимость снижения стоимости уплотнений могут противоречить требованиям по герметичности и срокам эксплуатации. Только сравнение различных вариантов конструкции по всем показателям позволяет выбрать оптимальный тип уплотнений. Например, применение новых эластомерных материалов для различных колец и манжет может повысить предел рабочей температуры со 100 до 180° С и соответственно снизить вес аппаратуры за счет увеличения отдаваемой мощности при более напряженном тепловом балансе. При этом сроки работы и хранения могут  [c.6]

Для работы при морозах требуются уплотнения из морозостойкой резины и маловязкие всепогодные масла. При высокой температуре такая резина стареет, поэтому напряженный тепловой режим сокраш,ает сроки эксплуатации уплотнения. Обычно ресурс работы гидроагрегатов этой группы равен 300—1000 ч за время эксплуатации в полевых условиях порядка 6 лет. После этого уплотнения заменяют при ремонте.  [c.9]

Увеличение диаметра контакта с 1 до 2,5 см, как это следует из рис. 3, вызывает значительное уменьшение напряженности теплового режима и резкое снижение температуры поверхности контакта при равных длительностях горения дуги. Кроме того, в основном спад температуры от 3500 до 1400—1000°  [c.462]

Обычно приводы подвижных объектов могут иметь только воздушное охлаждение с расчетом на перегрев до 40° С в длительном режиме и до 60° С в кратковременных форсированных режимах. Поэтому верхний предел рабочих температур может достигать ПО" С (эти значения выше для гидроприводов авиации и ракетной техники). Напряженный тепловой режим сокращает сроки эксплуатации гидроприводов подвижных объектов и сроки смены масла, которые обычно не превышают 1000—2000 ч.  [c.97]

В настоящее время технический этиленгликоль применяется для охлаждения двигателей, работающих в напряженном тепловом режиме [Л. 155].  [c.85]

X — теплопроводность раствора (жидкости), Вт/(м-°С) рж, рп — плотность жидкости и пара, кг/м ро — плотность пара при р = = 1 кг/м а — поверхностное натяжение, Н/м /- — теплота парообразования, Дж/кг с — удельная теплоемкость раствора, Дж/(кг-°С) х — динамическая вязкость раствора, Па-с —плотность теплового потока (тепловое напряжение, тепловая нагрузка), Вт/м .  [c.583]

Несмотря на широкое распространение внепечной алюминотермии, этому способу присущ ряд недостатков. К числу наиболее существенных недостатков следует отнести прежде всего крайне напряженный тепловой баланс плавки, в результате чего 114  [c.114]


Пиритная плавка в противоположность восстановительной теоретически полностью может протекать за счет тепла от окисления (сжигания) самой сульфидной шихты, имеющей теплотворную способность 5000—6000 кДж/кг. Вследствие очень напряженного теплового баланса на практике в печь вводили до 2 % кокса. Пиритная плавка, пригодная для переработки только высокосернистых руд, содержащих не менее 75% пирита (около 42% серы), в чистом виде потеряла свое практическое значение.  [c.143]

Теплогидравлические характеристики канала рассчитывают с использованием методик и формул, рассмотренных в п. 2.10.5. Задача таких расчетов — определение параметров теплоносителя вблизи горячего стержня, где складывается наиболее напряженная тепловая обстановка.  [c.196]

Тепловые параметры процесса обжига определяются напряженностью теплового баланса.  [c.342]

От скорости качения и удельной скорости скольжения зависят напряжения, тепловое состояние зоны контакта и физико-механические изменения поверхностного слоя. Кратковременные перегрузки зубчатых колес, сопровождаемые разрушением масляной пленки, а также пуски тихоходных передач, находящихся под нагрузкой, повышают контактную прочность вследствие износа материала с зачатками усталостных трещин. Влияние смазочного материала сложное повышение его вязкости положительно влияет на нагрузочную способность передачи, однако увеличивает силы трения и касательные напряжения. Контактная прочность зубьев колес при недостаточном смазывании погружением выше, чем при обильной подаче масла при смазывании погружением она больше, чем при струйном. Это можно, видимо, объяснить большим гидродинамическим давлением в зарождающихся усталостных трещинах при струйном смазывании, когда оно производится жидким маслом, а не в смеси с воздухом.  [c.249]

В результате термодинамического анализа критерия устойчивости (9.23) установлено, что в стационарных неравномерных температурных полях процесс выпучивания практически не зависит от того, вызваны ли действующие напряжения тепловым расширением материала или внешними нагрузками. То есть критерий (9.23) для температурных задач теории упругости полностью совпадает с энергетическим условием (7.2), если под начальными напряжениями а / в момент потери устойчивости понимаются тепловые напряжения в упругом теле.  [c.211]

С другой стороны, как отмечалось выше, критическое состояние системы не зависит от того, вызваны ли действующие напряжения тепловым расширением материала или внешними нагрузками. Поэтому для моделирования термической потери устойчивости можно воспользоваться критериальным уравнением (7.35), полученным без учета нагрева, заменив в нем отношение oJE по формуле (9.32). В результате получим  [c.215]

В результате этого увеличивается прокачка масла через нерабочую зону и тем самым улучшаются условия теплоотвода уменьшаются потерн на трение в нерабочей зоне исключается заклинивание цапфы во вкладыше подшипника вследствие напряженных тепловых режимов.  [c.360]

Напряженность теплового потока  [c.356]

Применение специальных электронагревателей. Нагреватель опускают в колонну и подают на него напряжение. Тепловая энергия нагревателя перелается разрушаемым и застывшим парафиновым отложениям в НКТ и расплавляет их  [c.462]

А. Ф. П р о н к и н. Расчет на прочность и профилирование неравномерно нагретых дисков минимального веса с учетом пластичности и ползучести по принципу предельных напряжений. Тепловые напряжения в элементах турбомашин. Докл. науч. совещ., вып. 1. Киев, 1961.  [c.191]

Червяки с небольшим расстоянием между опорами в передачах, не напряженных в тепловом отношении, допускается устанавливать на радиально-упорных подшипниках по одному в опоре (установка враспор ) (рис. 11.15, а). У червяков с большим расстоянием между опорами, работающих в напряженном тепловом режиме, ставят в одной опоре плаваю(ций подшипник, а в другой — два радиальноупорных или один сдвоенный, восприни-  [c.245]

Вязкий тензор напряжений тепловой поток q и скорость просачивания N ( термодинамические потоки ) обычным образом представляются выражениями, линейными по термодинамическим силам — ViJT, д Т, —hiT, причем коэффициенты в этих выражениях связаны друг с другом соотношениями, следующими из принципа Онсагера. Не повторяя заново соответствующих рассуждений (ср. 41, 43), напишем результат. При этом будем считать, что (как это обычно имеет место) смектик обладает центром инверсии (до сих пор это еще не предполагалось). Тогда вязкий тензор напряжений дается той же формулой (41,4), что и для нематиков, причем под п следует понимать направление оси 2. Тепловой поток и скорость просачивания даются выражениями  [c.240]

При нагнетании высокотемпературных теплоносителей в нефтяной пласт для повышения нефтеотдачи наиболее напряженный тепловой режим характерен для нагнетательных скважин. Нагнетательная скважина (рис. 15.9) представляет собой многослойную цилиндрическую систему, состоящую из насоснокомпрессорных труб, обсадной колонны, цементного камня и горной  [c.239]

Определим соответствующую напряженность теплового потока 1ккал/(м ч) ]  [c.442]

Снятие напряжений. Тепловая обработка, преследующая цель только снятия напряжений, должна производиться при нагреве ниже (на 100—200°) температуры эвте-ктоидных превращений во избежание изменений структуры основной металлической массы с результирующим изменением механических свойств. При длительном перегреве выше этой температуры (550—600°С) для обычного углеродистого чугуна [31] происходит не только изменение структуры основной металлической массы, но н частичное появление новых напряжений [33]. В табл. 47 [32] приведено изме-  [c.33]


Такая расточка, обеспечивая малую разность радиусов кривизны рабочих по верхностей цапфы и вкладыша, содейст вует увеличению грузоподъемности под шипника, так как увеличивается про качка масла через нерабочую зону и улуч шаются условия теплоотвода, умень шаются потери на трение в нерабочей зоне, исключается возможность заклинивания цапфы из-за напряженности тепловых режимов.  [c.313]

Конструкторы, работая над достижением заданных конструктивных целей, полагаются на свое профессиональное образование и приобретенный опыт, учитывают политику фирмы в отношении конструирования, используют технические материалы (например, руководства для конструкторов, справочники по материалам и процессам, перечни апробированных с точки зрения надежности деталей, справочники по схемотехнике), а также прибегают к услугам специализированных конструкторских групп, например групп анализа напряжений, тепловых расчетов, применения материалов п исследования технологических процессов. Во многих случаях конструктору приходится иметь дело с изделиями на этапах разработки экспериментальных макетов и опытных образцов и испытаний. Он должен также планировать выполнение полуформальных и формальных программ испытаний при различных окружающих условиях и предельных воздействиях, установленных техническими условиями (гл. 4, т. II).  [c.13]

Гидромуфты, удельная мощность которых превышает ориентировочно 60 л. с. л, работают с большей тепловой напряженностью. Тепловой напряженностью В кал секл называют количество тепла (в калориях), выделяемое ежесекундно при работе гидромуфты и отнесенное к единице объема работающей жидкости  [c.332]

Плавка во взвешенном состоянии на холодном воздушном дутье имеет очень напряженный тепловой баланс и практически невозможна. Для устранения дефицита теплового баланса можно применять подогрев воздуха, обогаще-  [c.151]

Deformation — Деформация. Изменение формы тела благодаря напряжению, тепловому изменению, изменению влажности или по другим причинам. Измеряется в единицах длины.  [c.934]

Hot ra king — Образование горячих трещин. (1) Трещины, образующиеся в сварном соединении, вызванные выделением на границах зерен легкоплавких составляющих в свариваемом металле. Это может приводить к надрывам на границах зерен под действием напряжения теплового сжатия. Образование горячих трещин может быть минимизировано использованием  [c.977]


Смотреть страницы где упоминается термин Напряжения тепловые : [c.71]    [c.345]    [c.400]    [c.98]    [c.589]    [c.107]    [c.28]    [c.21]    [c.187]   
Основы конструирования Справочно-методическое пособие Кн.3 Изд.2 (1977) -- [ c.0 ]

Теория упругости (1970) -- [ c.555 ]

Пространственные задачи теории упругости (1955) -- [ c.64 ]

Металловедение и термическая обработка стали Том 1, 2 Издание 2 (1961) -- [ c.806 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте