Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Электромоделирование температурных полей

Рассмотрим теоретические основы электромоделирования температурных полей на С-сетках.  [c.86]

Методика расчета граничных условий для электромоделирования температурного поля порщня и способы выполнения моделей достаточно подробно изложены в специальных работах [2, 3], поэтому ниже будет рассмотрено только влияние изменения граничных условий на температурное поле применительно к поршню двигателя 8ДР 43/61.  [c.451]


Проведенный анализ показывает, что в основном точность электромоделирования температурного поля поршня определяется значением 7 г.рез, и практически относительные погрешности температурного поля равны относительной погрешности расчетной величины Гг.рез. Погрешности остальных величин, входящих в граничные условия (аг.ср,  [c.452]

Ниже приводится методика установления граничных условий для электромоделирования температурного поля втулки двигателя с поперечной продувкой. Моделирование втулок четырехтактных и двухтактных с прямоточной продувкой двигателей является частным случаем проводимого расчета.  [c.452]

ЭЛЕКТРОМОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ  [c.93]

Рис. 44. Схема установки для исследования стационарных температурных полей методом электромоделирования Рис. 44. Схема установки для исследования <a href="/info/29243">стационарных температурных полей</a> методом электромоделирования
Рис. 45. Температурное поле в лопатке, полученное с помощью метода электромоделирования для двух режимов ее работы (цифры — температура нагрева, С). Рис. 45. <a href="/info/839">Температурное поле</a> в лопатке, полученное с помощью <a href="/info/65430">метода электромоделирования</a> для двух режимов ее работы (цифры — температура нагрева, С).
При анализе температурных полей в твэлах широко используются также методы электромоделирования [3.14, 3.20]. Метод конечно-интегральных преобразований, примененный в [3.13] для решения задачи при турбулентном течении жидкости в круглой трубе, является наиболее универсальным и может быть обобщен для каналов произвольной формы. В каждом конкретном случае определение ядра этого преобразования является достаточно трудной задачей и, как правило, не решается аналитически. При малых длинах тепловой релаксации можно получить довольно простые соотношения, которые при некоторых допущениях применимы также при течении химически реагирующих газов [3.20].  [c.86]

Гаврилов Б. М. Исследование температурных полей в зоне резания методами электромоделирования. Автореф. канд. дис. Куйбышев, 1971. 35 с.  [c.236]


Костюк А. Г. Определение температурного поля радиальной газовой турбины методом электромоделирования на интеграторе ЭГДА-9/60.— Труды Моск. энерг. ин-та, 1963, вып. 17, с. 217—224.  [c.239]

Князев Л. В. Исследование объемных температурных полей элементов судовых турбин на электрических моделях и разработка методики электромоделирования на комбинированных моделях. Автореф. канд. дис. Одесса, 1966, 18 с.  [c.239]

Расчеты температурных полей в роторах проводились НПО ЦКТИ методом электромоделирования в соответствии с РТМ 24.020.16-73 162  [c.162]

Метод электромоделирования позволяет определять температурные поля деталей цилиндро-поршневой группы как работающих, так и проектируемых двигателей и при незначительных материальных затратах находить оптимальные с точки зрения теплонапряженности конструктивные решения.  [c.451]

Первым этапом в электромоделировании является выбор граничных условий, в значительной степени определяющих точность моделируемого температурного поля.  [c.451]

Трудоемкий процесс расчета температурных полей может быть значительно упрощен при применении электромоделирования.  [c.93]

Электромоделирование температурных полей основано на аналогии распределения потенциалов в электростатическом поле с распределением температур в температурном поле. При этом температура в град соответствует электрическому потенциалу в единицах потенциала тепловой поток в ккал1ч — силе  [c.93]

Искажение температурного поля за счет нарушения однородности тела изучалось методом электромоделирования для сплошных сред с твердыми моделями [7]. Модель состояла из теплопроводной матрицы (Хд) и ниэкотеплопроводной частицы (Х ,=0.03—0.05 Вт/см ) сферической формы. Решалась плоская задача. Из рассмотрения ре-  [c.213]

В строительной теплотехнике метод электромоделирования был впервые применен проф. О. Е. Власовым в 1928 г. к определению температурного поля пустотелого камня на модеди из станиолевой пластины.  [c.84]

Ивашкова В. К-, Исследование температурных полей ограждающих конструкций с теплопроводными включениями методом электромоделирования (диссертация), 1955.  [c.315]

В статье рассмотрена методика электромоделирования тепловых процессов с низкопотенциальным источником тепла, представлена схема электрической модели и измерение, приведены температурные поля в двух сечениях (продольном и поперечном) ползуна координатно-измерительной машины модели 2455И. Библ. 4 назв. Илл. 2.  [c.516]


Смотреть страницы где упоминается термин Электромоделирование температурных полей : [c.189]    [c.215]    [c.380]    [c.264]    [c.238]    [c.238]    [c.245]   
Смотреть главы в:

Строительная теплотехника ограждающих частей зданий  -> Электромоделирование температурных полей



ПОИСК



Поля температурные

Температурное поле



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте