Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Тепловой тепловая

    Наконец, некоторыми исследователями были проведены оценки тепловой неустойчивости в вынужденных вязких течениях простой структуры для случая неустойчивой стратификации, обусловленной различными температурными режимами на границах. Классическими примерами подобного рода являются развитые плоскопараллельные течения — Куэтта, Пуазейля, а также течение с комбинацией обоих указанных эффектов, т. е. воздействия касательного напряжения и градиента давления. Главная проблема, возникающая при этом, состоит в том, чтобы выяснить, будет ли первый режим неустойчивости гидродинамическим или тепловым. Тепловая неустойчивость течения Куэтта, которое является гидродинамически устойчивым относительно малых возмущений, исследовалась в работах [21, 28, 36]. Течение Пуазейля оказывается подверженным воздействию тепловой неустойчивости при достаточно малых числах Рейнольдса [27]. В отношении тепловой неустойчивости был исследован также целый ряд других развитых течений, как, например, течение в пограничном слое для задачи Блазиуса. Анализ двумерных пограничных слоев вблизи критической точки был выполнен Ченом и др. [16]. [c.230]


    Формы движения материи разнообразны. Нагревание и охлаждение тел, излучение света, электрический ток, химические превращения, жизненные процессы — все это различные формы движения материи. Одни формы движения материи могут переходить в другие. Так, механическое движение переходит в тепловое, тепловое в химическое, химическое в электрическое и т, д. Эти переходы свидетельствуют о единстве и непрерывной связи качественно различных форм движения. [c.13]

    Теория ДЛФО объясняет коагуляцию коллоидных растворов при действии на них электролитов, причем коагуляцию тепловую. Тепловая коагуляция происхо- [c.628]

    По тепловому режиму червячные машины делятся на политроп-яые и автогенные. В политропных машинах подвод теплоты к перерабатываемому материалу осуществляется через корпус машины от теплоносителя, подаваемого в рубашку, или от электронагревателя. Часть выделяемой теплоты обусловлена силами трения при движении материала. В автогенных машинах вся необходимая теплота выделяется за счет превращения механической энергии червяка в тепловую. Тепловые выделения в червячных машинах могут быть настолько большими, что для поддержания требуемой температуры процесса в некоторых случаях приходится отводить теплоту хладагентом. [c.182]

    В диэлектрике, помещенном в переменное электрическое поле, часть энергии поля переходит в тепловую. Тепловые потери пропорциональны тангенсу угла диэлектрических потерь [4] = ОшС tg 8, где С/— действующее значение синусоидального напряжения <й — круговая частота С — емкость участка изоляции  [c.320]

    Недостатком рассмотренной системы управления является отсутствие связи системы с целью. Достаточно цели изменить свое положение и снаряд пролетит мимо. Для связи снаряда с целью вводится дополнительный чувствительный элемент 4, автоматически реагирующий на отклонение снаряда от направления на цель. С введением этого элемента схема управления становится само-наводящей. Элементом, чувствительным к перемещению цели относительно снаряда, служит головка самонаведения, в нашем случае тепловая. Тепловое излучение цели принимается головкой и преобразуется в сигнал, пропорциональный углу между осью головки (снаряда) и направлением на цель. Этот сигнал в виде напряжения 1/о подается в усилитель автопилота, где он суммируется с сигналами датчика 5. [c.242]

    Если реакция протекает в неизотермических условиях, то материальный баланс рассматривается совместно с тепловым. Тепловой баланс может быть записан аналогично материальному в следующем виде  [c.124]


    Тепловое проявление механической энергии. При взаимном трении тел за счет совершения механической работы происходит их разогрев. При этом механическая энергия переходит в тепловую. Тепловой нагрев, т. е. температура трущихся тел в зависимости от условий трения может быть достаточной для воспламенения горючих веществ и материалов. При этом нагретые тела выступают в качестве источника зажигания. [c.62]

    Тепловая Разность Тепловой Тепловое [c.127]

    Режпм ироцесса Выход на сырье Тепловой Тепловой эффект по тепло- [c.385]

    Разные науки изучают различные элементарные форл1Ы движения материи механическую, тепловую, электромагнитную, гравитационную и др. Переход, напрнмер, механической формы движения в тепловую, тепловой в электромагнитную и т. д. происходит в строго эквивалентных количествах, измеряемых в соответствующих единицах энергии. [c.15]

    Неотъемлемым свойством материи является движение. Материя находится в непрерывном движении, она неразрывно с ним связана. Формы движения очень разнообразны и взаимосвязаны друг с другом. Формы двйжения материй изучаются разными естественными науками физикой, химией, биологией и др. Формы двйжения могут переходить друг в друга, йа пример химическая форма движения может переходить в тепловую, тепловая в электрическую и т. д. [c.10]


Смотреть страницы где упоминается термин Тепловой тепловая: [c.239]    [c.63]    [c.45]    [c.141]   
Основы химической кинетики (1964) -- [ c.398 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Глава IX. Передача тепла и тепловые эффекты

Глава двадцать четвертая. Тепловые балансы топочных процессов 24-1. Тепловой баланс и к. п. д. топочного устройства

Задачи теплового расчета. Основные показатели тепловой и общей экономичности

Изоляция тепловая увеличение тепловых потерь

Изоляция тепловая уменьшение тепловых потерь

Колодцы нагревательные—Классификация Продолжительность нагрева слитков Производительность Расход тепла Расчет числа групп Температура рабочего пространства Тепловая мощност

Компрессия низкопотенциального природного тепла Тепловые насосы

Материальный и тепловой баланс сатуратора. Тепловое равновесие сатураторного процесса

Методика исследования нестационарных тепловых процессов в неограниченной пластине с симметричными граничными условиями первого рода п Нестационарные тепловые процессы в неограниченной пластине с несимметричными граничными условиями первого рода

Общее уравнение теплового баланса нитраторов. Тепловой эффект нитрования Аппаратура для дальнейшей обработки нитропродуктов

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект процесса восстановления чугунной стружкой. Тепловой эффект процесса восстановления цинковой пылью. Тепловой эффект процессов восстановления сернистыми щелочами 5 37. Дальнейшая обработка полученных аминов

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект процесса хлорирования Поглощение хлористого водорода и хлора в процессах хлорирования

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект процессов диазотирования. Тепловой эффект процессов азосочетания. Тепловой эффект процессов нитрозирования Аппаратура процессов плавки и запекания

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект процессов плавления и запекания Аппаратура для дальнейшей обработки продуктов плавки и запекания

Общее уравнение теплового баланса. Тепловой эффект сульфирования Аппаратура для дальнейшей обработки продуктов сульфирования

Общие положения. Закон охлаждения Ньютона. Диференциальное уравнение конвективного перехода тепла. Тепловое подобие Опытные данные по теплопереходу

Общие положения. Закон охлаждения Ньютона. Дифференциальное уравнение конвективного перехода тепла. Тепловое подобие Опытные данные по теплоотдаче

Общие положения. Закон теплоотдачи. Дифференциальное уравнение конвективного перехода тепла. Тепловое подобие Опытные данные по теплоотдаче

Общие понятия. Закон Стефана-Больцмана. Закон Кирхгофа.Взаимное is излучение двух твердых тел. Тепловое излучение газов Передача тепла конвекцией (теплоотдача)

Основные понятия. Закон Стефана—Больцмана. Закон Кирхгофа. Взаимное излучение двух твердых тел. Тепловое излучение газов Передача тепла конвекцией (теплоотдача)

Охлаждение Элементов печи Потери тепла через ролики Расход воды Удельные тепловые потоки

Понятие о тепловом режиме Общая характеристика тепловых моделей РЭА

Расчет химического равновесия из тепловых данных. Тепловая теорема Нернста

Связь теплового эффекта при постоянном давлении с тепловым эффектом при постоянном объеме

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ В ДОМАШНЕМ ТЕПЛО СНАБЖЕНИИ

ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ Глава шестая Теплопередача Общая характеристика тепловых процессов

ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ Тепловой баланс

ТЕПЛОВЫЕ РАСЧЕТЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ Виды тепловых расчетов

Тепловая изоляция нормы тепловых потерь

Тепловая мощность и потребление тепла

Тепловая мощность печи и удельный расход тепла

Тепловая работа печей и ее некоторые общие характеристики Температурный и тепловой режимы печей

Тепловое воспламенение тепловой

Тепловое излучение газов. я vк,, 30. Передача тепла конвекцией (теплопереход)

Тепловой баланс и тепловые потери

Тепловой взрыв тепловое воспламенение

Тепловой поток. Вектор плотности теплового потока

Тепловой эффект теплового эффекта реакции

Тепловые насосы и трансформаторы тепла

Тепловые расчеты коксовых печей, газы расхода тепла на коксование

Тепловые расчеты реакционных аппаратов периодического действия и управление -их тепловыми режимами

Тепловые эффекты. 10. Закон Гесса. 11. Теплоемкости. 12. Зависимость тепловых эффектов от температуры. 12а. Адиабата идеального газа. 12Ь. Обзор различных формулировок первого начала Теплоемкости

Технологический процесс производства электрической энергии на тепловых электростанциях Тепловые схемы электрических станций

Технологическнй процесс производства электрической энергии на тепловых электростанциях Тепловые схемы электрических станций

Явления нестационарного теплового режима тепло- Приложение I. Физические свойства обменников



© 2025 chem21.info Реклама на сайте