Задача [тепловая] ... Задача [квазистатическая] — Термоупругость - Навигатор. Большая Энциклопедия Нефти и Газа.

БЭНГ

Чистая информация !




Задача [тепловая] ... Задача [квазистатическая] — Термоупругость

Задача [тепловая]

Тепловая задача может быть решена и для адиабатического процесса. В этом случае генерируемое за счет вязкого течения тепло полностью аккумулируется в системе ( отсутствует теплоотвод), вызывая повышение в ней температуры. Практически это означает быстрый механический процесс и плохую температуропроводность. ...

Задача — Тепломассообмен

Задачи тепломассообмена в звуковом поле были рассмотрены в работах В. Е. Накорякова, А. П. Бурдукова с соавторами [18], ими получены зависимости для двух предельных областей. ...

Задача — Теплообмен

Задача теплообмена для разреженного газа должна быть поставлена аналогично задаче для плотного газа, только непрерывные граничные условия для скоростей и температур - условия прилипания и равенство температур на стенке должны быть заменены прерывными условиями: скольжения и температурного скачка. ...

Задача — Теплообмен [лучистый]

Задачи лучистого теплообмена, описываемые системами уравнений ( 14), целесообразно рассматривать в общей постановке, которая охватывает все возможные комбинации задания граничных условий по зонам. ...

Задача — Теплообмен [нестационарный]

Задача нестационарного теплообмена между трубой и жидкостью, движущейся внутри нее, изучалась разными авторами численным методом [49], графически и с помощью гидро - и электроаналогии. ...

Задача [внутренняя] — Теплообмен

Внутренняя задача теплообмена при нагреве жидких сред может отличаться крайней сложностью вследствие сочетания теплопроводности, конвекции и излучения. Некоторые жидкости ( вода, масло, расплавленное стекло) обладают в световом диапазоне волн известной луче-прозрачностью, но практически большинство жидкостей нелучепрозрачны в тепловом диапазоне волн, который характерен для работы печей. В соответствии с указанным перенос тепла в неметаллической неподвижной жидкости мало интенсивен, и такое жидкое тело чаще всего относится к категории массивных тел. Массообмен в жидкой ванне в свою очередь оказывает влияние на перенос тепла. При наличии разности концентраций возникает процесс молекулярной диффузии; при наличии разности температур - процесс термодиффузии в направлении градиента температур. ...

Задача [общая] — Теплообмен

Общая задача теплообмена в этом случае сводится к решению системы уравнений, состоящей из уравнения переноса излучения и уравнения лучистого равновесия. ...

Задача — Теплопроводность

Задача теплопроводности для системы щвух тел, Тепло - и маоссюбмен в процессах испарения, изд. ...

Задача — Теплопроводность [нестационарная]

Задачи нестационарной теплопроводности для некоторых тел ограниченной протяженности ( цилиндра, параллелепипеда, призмы) могут быть решены с помощью принципа наложения решений. ...

Задача — Теплопроводность [стационарная]

Задачи стационарной теплопроводности в электрических аппаратах многообразны и сложны в СРЯЗИ с многообразием геометрических форм тепдопроводящих тел и граничных условии. ...

Задача [краевая] — Теплопроводность

Лянейная краевая задача теплопроводности для неограниченного теяа отличается от аналогичной задачи для полуограничен-яого тела только граничными условиями. ...

Задача [краевая линейная] — Теплопроводность

Линейная краевая задача теплопроводности ставится и решается при неизменных значениях физических параметров, соответствующих определяющей температуре t, в выборе которой существует известный произвол. Очевидно, однако, что она должна находиться в пределах от минимального значения начальной температуры до значения максимальной температуры, которое приобретает тело в результате лучистого нагрева. Учитывая это положение, целесообразно определять предельную расчетную относительную погрешность линеаризации, исходя из относительного изменения максимальной температуры тела при вариации значениями определяющей температуры в указанных пределах. ...

Задача [нелинейная] — Теплопроводность

Нелинейные задачи теплопроводности могут решаться на комбинированных моделях введением соответствующих подстановок с последующим применением методов, изложенных в настоящей работе ( гл. ...

Задача [нестационарная] — Теплопроводность

Нестационарные задачи теплопроводности моделируются набором дискретных С-цепочек. На рис. 1.6 показана Трехконтурная модель для решения следующей задачи теплопроводности в плоской пластине. Электрическим аналогом этой задачи является мгновенное подключение к цепи источника напряжения с последующей зарядкой конденсаторов. АВМ имеет два недостатка. ...

Задача [обратная] — Теплопроводность

Обратная задача теплопроводности заключается в восстановлении тепловых полей в области по известным данным Коши ( температуре и тепловому потоку) на части ограничивающей ее поверхности. Решение этой задачи существует и единственно, но в ней, при рассмотрении естественных с точки зрения приложений функциональных пространств, к которым принадлежат искомые решения и исходные данные ( например, С и 1 / 2), нарушено третье условие корректности по Адамару - отсутствует непрерывная зависимость решения от исходных данных Коши. ...

Задача [прямая] — Теплопроводность

Прямая задача теплопроводности заключается в отыскании температуры тела, удовлетворяющей дифференциальному уравнению теплопроводности и условиям однозначности. Отыскание граничных условий, в том числе и плотности теплового потока, по имеющейся информации о температуре внутренних точек в теле составляет предмет решения обратной задачи теплопроводности ( ОЗТ); в данном случае - это граничная ОЗТ. ...

Задача — Термодинамика

Задача термодинамики состоит в исследовании макроскопических свойств реальных тел в состоянии равновесия, а также процессов, происходящих с телами вследствие внешнего воздействия. ...

Задача [термодинамическая]

Термодинамическая задача решается интегрированием уравнения первого закона термодинамики в форме Лагранжа. Вывод уравнения первого закона термодинамики для необратимых процессов, имеющих место в цилиндре поршневой машины, основывается на принципе экстремума элемента теплоты в обратимых процессах. ...

Задача — Термоупругость

Задача термоупругости в квазистатической постановке, когда не учитываются инерционные члены в уравнениях движения и связывающий член в уравнении теплопроводности, имеет наибольшее практическое значение; при обычных условиях теплообмена динамические эффекты, обусловленные нестационарным нагревом, и тепловые потоки, образующиеся вследствие деформации, настолько невелики, что соответствующие им члены в уравнениях могут быть отброшены, и система уравнений распадается на обычное уравнение нестационарной теплопроводности и уравнения, описывающие задачу о термоупругих напряжениях при заданном температурном поле. ...

Задача [динамическая] — Термоупругость

Динамическая задача термоупругости заключается в решении уравнений (1.54), (1.57) при удовлетворении граничным условиям (1.59) и некоторым начальным данным (6.18) гл. ...

Задача [квазистатическая] — Термоупругость

Квазистатическая задача взаимосвязанной термоупругости, Прикл. ...

Страницы: 1 ... 23 24 25 26 27 28 29 ... 31