Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 683121)
Контекстум
  Расширенный поиск
536

Тепло. Термодинамика


← назад
Результаты поиска

Нашлось результатов: 821 (2,96 сек)

Свободный доступ
Ограниченный доступ
Уточняется продление лицензии
601

Вычислительная математика. Численные методы решения задач тепломассообмена учеб.-метод. пособие

Автор: Горбачев М. В.
Изд-во НГТУ

В настоящем учебно-методическом пособии представлены лабораторные работы, цель проведения которых – ознакомить студентов с численными методами решения практических задач и помочь им выработать навыки, необходимые при решении задач с использованием электронных вычислительных машин.

Сукомел. – М.: Энергиздат, 1981. – 416 с. 8. Лойцянский Л.Г. <...> . – М.: Физматгиз, 1962. – 480 с. 9. Лыков А.В. <...> Сполдинг. – М.: Энергия, 1971. – 128 c. 11. Федоров А.А. <...> Храпов. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. – 141 с. 12. Шарый С.П. <...> Теория пограничного слоя. – М.: Наука, 1974. – 713 c.

Предпросмотр: Вычислительная математика. Численные методы решения задач тепломассообмена.pdf (0,4 Мб)
602

Тепломассобмен метод. указания к практ. занятиям

ЛГТУ

Методические указания содержат практические задания по дисциплине «Тепломассобмен».

2) 1 К/м; 3) 2 К/м; 4) 3 К/м; 5) 4 К/м. 4. <...> Найти модуль градиента температуры в этой точке. 1) 6 К/м; 2) 7 К/м; 3) 8 К/м; 4) 10 К/м; 5) 14 К/м. <...> 2) 0,3 К/м; 3) 0,3 К/м; 4) 0,8 К/м; 5) 1 К/м. <...> 2) 135,5 Вт/м; 3) 141,2 Вт/м; 4) 144,5 Вт/м; 5) 176,5 Вт/м. <...> м; 3) 0,2 м; 4) 0,25 м; 5) 0,3 м. 16.

Предпросмотр: Тепломассобмен.pdf (0,2 Мб)
603

Теплообмен излучением: учебное пособие

Автор: Орехов Алексей Николаевич
Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова

Рассмотрены основные положения теории теплообмена излучением, включающие основные понятия и определения, законы теплового излучения, вопросы теплообмена излучением между твердыми телами, разделенными прозрачной средой, теплообмена излучением в поглощающих и излучающих средах. Приведены вопросы и задачи для самостоятельной работы, текущего контроля усвоения материала, а также биографические сведения о выдающихся ученых, внесших значительный вклад в развитие теории и практики теплообмена излучением.

Первое имеет диапазон длин волн от 3,8∙10–7 до 7,6∙10–7 м; второе от 7,6∙10–7 до 1,0∙10–4 м. <...> Ответ: 23 581,4 Вт/м. Задача 3.7. <...> Ответ: 3794,2 Вт/м. Задача 4.7. <...> Тепломассообмен: учебник. – М: Инфра-М, 2015. – 464 с. 2. Бухмиров В.В., Созинова Т.Е. <...> . – М.: Мир, 1983. – 512 с. 6. Леонтьев А.И. Теория. – М.: Высш. шк., 1979. – 495 с. 7.

Предпросмотр: Теплообмен излучением учебное пособие.pdf (0,5 Мб)
604

№1 [Вестник Пермского университета. Физика, 2017]

Журнал публикует новые экспериментальные и теоретические результаты исследований в области физики конденсированного состояния вещества, механики жидкостей, радиоспектроскопии и автоматизации физического эксперимента, отражающие сложившиеся на физическом факультете Пермского государственного национального исследовательского университета научные направления.

М. <...> В., Дышлюк М. <...> Спивак, М. А. <...> М.: Наука, 1984. 288 с. 10. Гибанов Н. С., Шеремет М. А. <...> Астанина М. С., Шеремет М. А.

Предпросмотр: Вестник Пермского университета. Серия «Физика» №1 2017.pdf (0,4 Мб)
605

№2 [Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2009]

О журнале Журнал «Вестник Томского государственного университета. Математика и механика» создан с целью развития фундаментальных и прикладных исследований в области математики и механики, получения и распространения передовых знаний и информации в данных областях, интеграции интеллектуального потенциала с ведущими российскими и зарубежными центрами высшего образования, науки и высоких технологий; поддержки и развития научных школ в области математики и механики

М. <...> или − М . <...> М. Абрамовица и И. Стиган. М.: Наука, 1979. 832 с. 2. Коротков Н.Е. <...> М.: Наука, 1973. <...> Следуя М.

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика №2 2009.pdf (0,2 Мб)
606

Системы охлаждения мощных лазеров [учеб. пособие]

Автор: Гришанов
Издательство СГАУ

Системы охлаждения мощных лазеров. Используемые программы: Adobe Acrobat. Труды сотрудников СГАУ (электрон. версия)

около l = 4 м. <...> Технические данные Подача до 12 м 3 /ч Напор до 8 м Температура рабочей среды от -25 °С до +110 °С Макс <...> М.: Мир, 1980. 392 с. 17. Эраносян С.А. <...> Профоса. – М.: Металлургия, 1990. – 384 с. 26. <...> Бартенев В., Бартенев М.

Предпросмотр: Системы охлаждения мощных лазеров.pdf (0,3 Мб)
607

Интенсификация теплоотдачи при вынужденной конвекции метод. указания к курсовой науч.-исслед. работе по курсу «Методы интенсификации теплообмена»

Автор: Афанасьев В. Н.
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана

Описаны основные положения теории конвективного теплообмена и методы интенсификации теплоотдачи. Сформулированы требования к выполнению экспериментальных исследований и оформлению курсовой научно-исследовательской работы.

Число Рейнольдса Re = u∞ l , ν где l – характерная длина, м. <...> с2; Δh – разность уровней жидкости в манометре, м; 2. <...> М.: Мир, 1981. С. 145–192. 5. Калинин Э.К., Дрейцер Г.А., Ярхо С.А. <...> М. Л.: Энергия, 1966. 184 с. 16. Шишов Е.В. <...> М.: МВТУ им. Н. Э. Баумана. 1982. 40 с. 23. Клаузер Ф.

Предпросмотр: Интенсификация теплоотдачи при вынужденной конвекции.pdf (0,3 Мб)
608

№2 [Теплофизика и аэромеханика, 2016]

Учредители журнала: Сибирское отделение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Основной научной тематикой журнала являются: — гидрогазодинамика — тепломассообмен — турбулентность — средства и методы аэро- и теплофизического эксперимента — физика низкотемпературной плазмы — физико-технические проблемы энергетики

Хаммуди1, М. Кади1, Б. <...> Хаджи М., Чжоу Л.С. <...> b = 0,3 м, c = 0,4 м, r = 0,2 м, T1 = 700 K, T2 = 400 K, Tr = 300 K, Ts,34 (0) = = Ts,56 (0) = 300 K <...> экрана с b = 0,08 м. <...> М., Вафин Д.Б.

Предпросмотр: Теплофизика и аэромеханика №2 2016.pdf (0,2 Мб)
609

Процесс контактной конденсации в аппарате смешения вихревого типа монография

Автор: Москалев Л. Н.
КНИТУ

Посвящена изучению процесса тепломассообмена в вихревых контактных аппаратах. Изложены результаты физических экспериментов и моделирования в универсальном моделирующем пакете ChemCAD и в программном обеспечении Wolfram Mathematica процессов контактной конденсации в аппарате вихревого типа, а также распыливания жидкостей центробежной форсункой с винтовым завихрителем.

М. <...> М. <...> Айнштейна. – М.: Логос, 2002. 25. Брайнес, Я. М. Процессы и аппараты химических производств / Я. М. <...> Александров. – М.: Химия, 1971. – 296 с. 31. Рамм, В. М. Абсорбция газов / В. М. <...> М. Пена и пенные пленки / П. М. Кругляков, Д. Р. Ексерова. – М.: Химия, 1990. – 432 с. 42.

Предпросмотр: Процесс контактной конденсации в аппарате смешения вихревого типа монография.pdf (0,5 Мб)
610

Декоративно-акустические гипсосодержащие материалы [монография]

Автор: Румянцев Б. М.
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ

Рассмотрены вопросы формирования свойств и разработки технологий декоративно-акустических материалов на основе поризованного гипса. Особое внимание уделено технологическому моделированию, в частности, решению задач по подбору и оптимизации состава материалов, выбору и оптимизации технологических параметров их изготовления. Раскрыты способы технологического моделирования.

М. Румянцев, А. Д. Жуков, А. В. Орлов ; М-во образования и науки Рос. <...> М. Румянцев, А. Д. Жуков, А. В. Орлов ; М-во образования и науки Рос. <...> год м 3 м 2 м 3 м 2 м 3 м 2 0,5:0,25 1,2 48 9,6 380 2400 96000 0,6:0,30 3,6 140 28,8 1150 7200 280000 <...> 2 , кг 5,0 5,0—8,0 8,0 Индекс теплозатрат: тепла, кДж/м 2 6000 6000—12000 12000 теплоносителя, м 3 /м <...> 2 , 5—40 тыс. м 2 и < 5 тыс. м 2 .

Предпросмотр: Декоративно-аккустические гипсосодержащие материалы монография.pdf (0,2 Мб)
611

Термодинамика и теплопередача [учебник]

Автор: Шаров Ю. И.
Изд-во НГТУ

Учебник включает в себя основные понятия и законы технической термодинамики и теплопередачи, приложения этих законов к процессам и системам.

3 кг ; f – сечение поршня, м 2 ; dS – перемещение поршня, м. <...> , м; f – ее поперечное сечение, м 2 ;  – плотность материала пластины, кг/м 3 ; с – теплоемкость материала <...> Часто используется также коэффициент кинематической вязкости : 33 2 22 2 Нс м кгмсм м мс кг м кг с  <...> слоя, м. <...> , м 2 .

Предпросмотр: Термодинамика и теплопередача.pdf (0,7 Мб)
612

№4 [Теплофизика и аэромеханика, 2024]

Учредители журнала: Сибирское отделение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Основной научной тематикой журнала являются: — гидрогазодинамика — тепломассообмен — турбулентность — средства и методы аэро- и теплофизического эксперимента — физика низкотемпературной плазмы — физико-технические проблемы энергетики

М.: Высшая школа, 1973. 296 с. <...> М.: Наука, 1972. 720 с. <...> М.: Мир. 1980. 280 с. 48. <...> М.: Физматлит, 2009. 312 с. 5. <...> М. Эколит, 2011. 720 с.

Предпросмотр: Теплофизика и аэромеханика №4 (0) 2024.pdf (0,2 Мб)
613

Декоративно-акустические гипсосодержащие материалы монография

Автор: Румянцев Б. М.
М.: МГСУ

Рассмотрены вопросы формирования свойств и разработки технологий декоративно-акустических материалов на основе поризованного гипса. Особое внимание уделено технологическому моделированию, в частности, решению задач по подбору и оптимизации состава материалов, выбору и оптимизации технологических параметров их изготовления. Раскрыты способы технологического моделирования.

год м 3 м 2 м 3 м 2 м 3 м 2 0,5:0,25 1,2 48 9,6 380 2400 96000 0,6:0,30 3,6 140 28,8 1150 7200 280000 <...> м 2 »» 20 чел. <...> 2 , кг 5,0 5,0—8,0 8,0 Индекс теплозатрат: тепла, кДж/м 2 6000 6000—12000 12000 теплоносителя, м 3 /м <...> 2 , 5—40 тыс. м 2 и < 5 тыс. м 2 . <...> воды 296×0,8 = = 237±8 дм 3 / м 3 и расход ПАВ 237×0,0019 = 0,45±0,07 кг/м 3 .

Предпросмотр: Декоративно-аккустические гипсосодержащие материалы.pdf (0,1 Мб)
614

№1 [Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2022]

В сборнике «Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ» опубликованы результаты научных исследований, а также методических и проектно-конструкторских разработок в области прикладных задач теоретической физики, математического моделирования физических процессов, ядерной физики, физики ядерных реакторов, исследований по термоядерному синтезу, электрофизики, физики ускорителей, приборов и техники эксперимента, физики лазеров, гидродинамики, реологии, физики горения и взрыва, физической химии, экологии, материаловедения, безопасности, средств защиты от несанкционированных действий, электроники, радиотехники, оптоэлектроники.

М., Дмитриев С. М. и др. <...> 0,1246 0,1244 0,1242 0,4 0,0 x, м y, м z, м 0,13 0,6 0,2 0,15 0,17 0,17 x, м y, м 0,15 0,13 0,11 0,130 <...> 0,150 0,170 0,4 0,0 x, м y, м z, м 0,235 0,8 0,245 0,255 0,265 x, м y, м 0,265 0,255 0,245 0,235 0,235 <...> 0,245 0,255 x, м y, м 0,51 0,49 0,47 0,45 0,47 0,49 0,4 0,0 x, м y, м z, м 0,45 0,47 0,49 0,51 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ <...> м/c – 400 0 х, м 800 0 3  = 0,158 К21 400 ux, м/c 6 9 – 200 0 х, м 600 0 3  = 0,174 К11 400 ux, м/c

Предпросмотр: Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ №1 (0) 2022.pdf (0,0 Мб)
615

№4 [Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2009]

О журнале Журнал «Вестник Томского государственного университета. Математика и механика» создан с целью развития фундаментальных и прикладных исследований в области математики и механики, получения и распространения передовых знаний и информации в данных областях, интеграции интеллектуального потенциала с ведущими российскими и зарубежными центрами высшего образования, науки и высоких технологий; поддержки и развития научных школ в области математики и механики

М.: Наука, 1988. 6. Решетняк Ю.Г. <...> М.: Наука, 1976. 5. Mac-Cormac R.W. <...> М.: Физматгиз, 1963. 688 c. 4. Новацкий В. Теория упругости. М.: Наука, 1975. 872 с. 5. <...> М.: Мир, 1990. 303 с. 11. Walsh J.L. <...> Нам, детям, было очень интересно.

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика №4 2009.pdf (0,7 Мб)
616

Технологии использования холода. Физико-технические основы холодильной обработки пищевых продуктов учеб. пособие

Автор: Будасова С. А.
Изд-во НГТУ

Изложены теплофизические основы холодильной обработки пищевых продуктов, методы расчета тепловых процессов, даны расчетные соотношения. При этом в математических решениях отдано предпочтение простым средствам, которые могут быть использованы для расчетов с необходимой точностью. Процессы холодильной технологии рассмотрены в совокупности со свойствами пищевых продуктов и технологическими условиями. Рассмотрены примеры решения задач. Даны контрольные задачи для самостоятельной работы.

R  (38) Пример 1 Пусть, например, а = 0,0005 м/2 ч ;  = 2 ч, R = 0,1 м. <...> t н = 40 C, t с = = 5 C, a = 0,0005 м/2 ч ,  = 1000 кг/м 3 , с = 0,8 ккал/(кг  град). <...> ),  = 0,4 ккал/(ч  м  C). <...> );  = 1000 кг/м 3 . <...> . – М.: Колос, 2002. – 184 с.

Предпросмотр: Технологии использования холода. Физико-технические основы холодильной обработки пищевых продуктов.pdf (0,2 Мб)
617

№2 [Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2014]

О журнале Журнал «Вестник Томского государственного университета. Математика и механика» создан с целью развития фундаментальных и прикладных исследований в области математики и механики, получения и распространения передовых знаний и информации в данных областях, интеграции интеллектуального потенциала с ведущими российскими и зарубежными центрами высшего образования, науки и высоких технологий; поддержки и развития научных школ в области математики и механики

., Фассина М. <...> Тырышкин, М. <...> x x ξ= , ad t t τ= ; b a a η= , 2 (м ) м E TT RT θ= − ; м ad b xt c λ = ρ , () 2 м м 0* b ad cRT tT EQw <...> ρ = , 2 м 0* bb v cvRT A EQw ρ = λ , RT м Ar E = , 2 м b Td c R Qa E Τ = , 11 1 c k d c ρ dc ρ = ρ , <...> 1 11 c b k χ c λ ρ = ρλ , Dc b Le ρ = λ , 0* 0 м bb exp wa k E RT ⎛⎞ =ρ ⎜⎟ − ⎝⎠ , 2 1 м 1 0* RT I EQw

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика №2 2014.pdf (0,6 Мб)
618

№5 [Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2013]

О журнале Журнал «Вестник Томского государственного университета. Математика и механика» создан с целью развития фундаментальных и прикладных исследований в области математики и механики, получения и распространения передовых знаний и информации в данных областях, интеграции интеллектуального потенциала с ведущими российскими и зарубежными центрами высшего образования, науки и высоких технологий; поддержки и развития научных школ в области математики и механики

h z = 3 м . <...> -150 -100 -50 0 Глубина, м Масштаб вектора (м/с) 0.015 0 1000 2000 3000 4000 Расстояние, м -150 -100 <...> Старченко 0 1000 2000 3000 4000 Расстояние, м -150 -100 -50 0 Глубина, м Масштаб вектора (м/с) 0.014 <...> -150 -100 -50 0 Глубина, м Масштаб вектора (м/с) 0.014 0 1000 2000 3000 4000 Расстояние, м -150 -100 <...> Старченко 0 1000 2000 3000 4000 Расстояние, м -150 -100 -50 0 Глубина, м Масштаб вектора (м/с) 0.017

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика №5 2013.pdf (0,6 Мб)
619

№2 [Теплофизика и аэромеханика, 2020]

Учредители журнала: Сибирское отделение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Основной научной тематикой журнала являются: — гидрогазодинамика — тепломассообмен — турбулентность — средства и методы аэро- и теплофизического эксперимента — физика низкотемпературной плазмы — физико-технические проблемы энергетики

молекулы жидкости, м, k  теплопроводность, Вт/(м⋅K), L  длина трубки, м, l  длина свободного пробега <...> , 4 k wO = 10 м/с), минимальный, наоборот, при некаталитичной стенке (kwN = 0 м/с, k wO = 0 м/с). <...> H2 = 10− 4 м, H3 = 10− 4 м, Hj = 10− 4 м для j = 4÷7; H s = 10− 2 м; также выбиралось h s 1 = 2⋅ H s <...> s1 = 0,1584 м, s2 = 0,1984 м, sk = 0,2084 м, ∆1 = 10 3 Вт/(м 2 ⋅K), ∆2 = 200 Вт/(м 2 ⋅K), δ = 10 4 Вт <...> Кл, RN = 0,1 м, d = 2,5⋅10−4 м, Lk = 0,04 м. 3.

Предпросмотр: Теплофизика и аэромеханика №2 2020.pdf (0,6 Мб)
620

№2 [Теплофизика и аэромеханика, 2017]

Учредители журнала: Сибирское отделение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Основной научной тематикой журнала являются: — гидрогазодинамика — тепломассообмен — турбулентность — средства и методы аэро- и теплофизического эксперимента — физика низкотемпературной плазмы — физико-технические проблемы энергетики

равна для Al ~ 390 м/с, для Cu ~ 370 м/с. <...> М.: Массотеплообмен реагирующих частиц с потоком. М.: Наука, 1985. 336 с. 3. <...> ρ2 = 2,413⋅103 кг/м3, ρr = 3,5⋅103 кг/м3, ∆σ = 0,05 Н/м, dmin = 10–10 м. <...> 3·10–20 м/с. <...> Фольмер М. Кинетика образования новой фазы. М.: Наука, 1986. 206 с. 13.

Предпросмотр: Теплофизика и аэромеханика №2 2017.pdf (0,5 Мб)
621

Изучение теплофизических процессов и свойств веществ с использованием методов компьютерного моделирования учеб. пособие по курсу «Теория тепломассообмена»

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана

Приведено описание электронных лабораторных работ по курсу «Теория тепломассообмена», даны указания к их выполнению. В большом объеме рассмотрены основные теоретические положения.

λ =0,02 ...3,0 Вт/(м · K); для металлов λ =8 ...410 Вт/(м · K). <...> М.: Высш. шк., 1988. 209 с. <...> 0,02. . .0,05 3 Длина трубы L м 0,5. . .1,0 4 Толщина стенки трубы δ м 5 · 10−4 ...1 · 10−3 26 Copyright <...> М.: Высш. шк., 1988. 209 с. <...> М.: Энергия, 1977. 344 с. (гл. 3, п. 3.3).

Предпросмотр: Изучение теплофизических процессов и свойств веществ с использованием методов компьютерного моделирования.pdf (0,1 Мб)
622

№1 [Теплофизика и аэромеханика, 2015]

Учредители журнала: Сибирское отделение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Основной научной тематикой журнала являются: — гидрогазодинамика — тепломассообмен — турбулентность — средства и методы аэро- и теплофизического эксперимента — физика низкотемпературной плазмы — физико-технические проблемы энергетики

0,00092 Па⋅с, 0,033 Н/м. <...> a o 2 = 5,057572 мН/(м⋅K), a o 3 = −0,059939 мН/(м⋅K2), a o 4 = 3,170088⋅10−4 мН/(м ⋅ K3), a o 5 = − <...> 6,308063⋅10−7 мН/(м ⋅ K4), a n 1 = 5,965438 мН/м, a n 2 = −0,203755 мН/(м⋅K), a n 3 = 0,002157 мН/(м⋅ <...> З а м е ч а н и е 2. <...> М.: Физматгиз, 1963. 708 с. 15. Гребер Г., Эрк С. Основы учения о теплообмене. М.

Предпросмотр: Теплофизика и аэромеханика №1 2015.pdf (0,8 Мб)
623

Теоретические основы теплотехники (техническая термодинамика и тепломассообмен) учебное пособие : Направление подготовки 270800.62 – Строительство

Автор: Стоянов Николай Иванович
изд-во СКФУ

В пособии рассматриваются законы и методы преобразования теплоты в другие виды энергии, свойства рабочих тел, участвующих в процессе преобразования, законы переноса теплоты и методики расчета процессов тепломассообмена. Предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки 270800.62 – Строительство

алюминий (200– 230 Вт/(мК)), железо (75 Вт/(мК)), свинец (40 Вт/(мК)) и т. д. <...> К), бронза – 60 Вт/(мК), углеродистая сталь – 45–50 Вт/(мК), легированная сталь – 15–20 Вт/(мК) и <...> Вт/(мК) и т. д. <...> Вукалович М. П., Новиков И. И. Техническая термодинамика. – М. <...> М. Сборник задач по технической термодинамике. М.: Машиностроение, 1973. 344 с. 10.

Предпросмотр: Теоретические основы теплотехники (техническая термодинамика и тепломассообмен).pdf (0,7 Мб)
624

№6 [Теплофизика и аэромеханика, 2019]

Учредители журнала: Сибирское отделение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Основной научной тематикой журнала являются: — гидрогазодинамика — тепломассообмен — турбулентность — средства и методы аэро- и теплофизического эксперимента — физика низкотемпературной плазмы — физико-технические проблемы энергетики

z = 1 м). <...> d) м, 3 ⎯ нейтральное ядро + пульсации при r = 0,2 (с) и 0,4 (d) м. <...> R = 0,025 м. <...> Значения толщин: 3 l g 5 10 − м, = ⋅ 3 l S 10 − м, = 3 l b 10 − м. = Видно, что во всех рассмотренных <...> Краузе М. 6 Галем Н., Ханини С., Насёр М.У., Лэди М., Амран А.

Предпросмотр: Теплофизика и аэромеханика №6 2019.pdf (0,5 Мб)
625

№2 [Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2010]

О журнале Журнал «Вестник Томского государственного университета. Математика и механика» создан с целью развития фундаментальных и прикладных исследований в области математики и механики, получения и распространения передовых знаний и информации в данных областях, интеграции интеллектуального потенциала с ведущими российскими и зарубежными центрами высшего образования, науки и высоких технологий; поддержки и развития научных школ в области математики и механики

М.: Мир, 1974. Т. 1. <...> Далее, по порядку: d = 20 нм = 2·10–8 м; l = 50 мкм = 5·10–5 м; a = 0,141 нм = = 1,41·10–10 м. <...> М η= 2 2 н , М М η= 3 3 С , М М η= 5 4 н М М η= . (20) О математическом моделировании процессов переноса <...> (а) и 66 м (б) при разных скоростях подвигания забоя: 1 – 30 м/мес.; 2 – 60 м/мес.; 3 – 90 м/мес. <...> М., 1961. С. 7 – 14.

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика №2 2010.pdf (0,6 Мб)
626

№6 [Теплофизика и аэромеханика, 2015]

Учредители журнала: Сибирское отделение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Основной научной тематикой журнала являются: — гидрогазодинамика — тепломассообмен — турбулентность — средства и методы аэро- и теплофизического эксперимента — физика низкотемпературной плазмы — физико-технические проблемы энергетики

Длина канала составляла 35 м, ширина  3 м, рабочая высота  0,9 м. <...> м/с, jG = 4,8 м/с. <...> ⋅106 1/м. <...> ⋅106 1/м. <...> м.

Предпросмотр: Теплофизика и аэромеханика №6 2015.pdf (0,3 Мб)
627

Физика фазовых превращений. В 2 ч. Ч. I. Термодинамика фазовых равновесий учеб.-метод. пособие

Автор: Черепанова В. К.
Изд-во НГТУ

Пособие представляет собой первую часть вводного курса в физику фазовых превращений. Весь изложенный материал не выходит за пределы математических и естественнонаучных познаний студентов младших курсов. Рассмотрена термодинамика фазовых равновесий, даны базовые понятия термодинамики: термодинамические потенциалы, условия устойчивости различных термодинамических состояний. Особое внимание уделено поверхности раздела двух жидких фаз и поверхности жидкость–твердое. Описана термодинамика поверхностного натяжения, объяснены условия смачивания и несмачивания, рассмотрены капиллярные явления, получена формула Лапласа.

с насыщенным паром 73,2 ꞏ 10–3 Н/м. <...> сотые доли Н/м. <...> Мыльная пленка имеет толщину h = 10–6 м и температуру Т = 300 К. <...> Ширина пластинок l = 10 см, σ = 73ꞏ10–3 Н/м, ϑ = 00. <...> Т. 1. – М.: Наука, 1987. 2. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 2. – М.: Наука, 1975.

Предпросмотр: Физика фазовых превращений. Ч.1. Термодинамика фазовых равновесий.pdf (0,3 Мб)
628

№1 [Теплофизика и аэромеханика, 2025]

Учредители журнала: Сибирское отделение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Основной научной тематикой журнала являются: — гидрогазодинамика — тепломассообмен — турбулентность — средства и методы аэро- и теплофизического эксперимента — физика низкотемпературной плазмы — физико-технические проблемы энергетики

/ с 14 0 м / с 29 0 м / с 8,3 0 м / с 3,5 0 м / с 4,6 5 мкс 25 мкс 55 мкс 205 мкс 805 мкс a b c 1 мм <...> VZ , м /c –3 –2 –1 0 1 2 3 VZ, м /c a b c B F J Рис. 3. <...> и x* = 0,2 м. <...> x * = 0,3 м. <...> x * = 0,2 м.

Предпросмотр: Теплофизика и аэромеханика №1 (0) 2025.pdf (0,1 Мб)
629

№2 [Теплофизика и аэромеханика, 2023]

Учредители журнала: Сибирское отделение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Основной научной тематикой журнала являются: — гидрогазодинамика — тепломассообмен — турбулентность — средства и методы аэро- и теплофизического эксперимента — физика низкотемпературной плазмы — физико-технические проблемы энергетики

Буалем1, М. Борджан2, М. Бурдам1, М. Грине3, А. Аззи2 1Университет им. <...> М., Грине М., Аззи А., 2023 321 Буалем Х., Борджан М., Бурдам М., Грине М., Аззи А. охлаждения рассматривалось <...> P. 562–575. 331 Буалем Х., Борджан М., Бурдам М., Грине М., Аззи А. 28. Boualem K., Azzi A. <...> Амране3, М. Хамадаче1, М. Лаиди1, М.В. <...> Галем Н., Ханини С., Насёр М.У., Лэди М., Амран М.

Предпросмотр: Теплофизика и аэромеханика №2 2023.pdf (0,2 Мб)
630

Теплообмен учеб. пособие

Автор: Дождиков Владимир Иванович
Изд-во ЛГТУ

Учебное пособие содержит теоретические сведения по курсу «Теплообмен». Приведены задачи по основным темам. Типовые задачи снабжены решениями.

/(м  К) . <...> Скорость воды в трубе 0,5 м/с. Решение. <...> Так как Nu жж   d / , то при  ж  65,9  10  2 Вт/(м  К)   72,6  0,659 / 0,017  2810 Вт/(м <...> Величина  м (мкм) связана с абсолютной температурой тела Т формулой  м  2,898 / (10 3 T ) , (5.14) <...> в центре кирпичного квадратного канала со стороной 0,5 м.

Предпросмотр: Теплообмен.pdf (0,4 Мб)
631

№4 [Теплофизика и аэромеханика, 2020]

Учредители журнала: Сибирское отделение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Основной научной тематикой журнала являются: — гидрогазодинамика — тепломассообмен — турбулентность — средства и методы аэро- и теплофизического эксперимента — физика низкотемпературной плазмы — физико-технические проблемы энергетики

с M = 30 8144 м/с M = 35 9501 м/с M = 40 10858 м/с Вещество Молярная концентрация O2 0,192 N2 0,795 O <...> (4), 0,425 (5) м. <...> (а): JL = 0,35 м/с, Re = 7⋅104, Jb = 0,11 м/с, β = 23,9 %; (b): JL = 1,06 м/с, Re = 2⋅105, Jb = 0,11 <...> Действительно, если D0 = 5·10–5 м, σ = 0,37 Н/м, p0 = 105 Па, то K = 0,3. <...> М.: Мир, 1990. 792 с.

Предпросмотр: Теплофизика и аэромеханика №4 2020.pdf (0,7 Мб)
632

Физические основы пневматических систем учеб. пособие

Автор: Ефремова К. Д.
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана

Изложены физические основы пневматических систем, широко применяемых в производственных процессах разных отраслей промышленности. Рассмотрены термодинамические процессы изменения состояния сжатого воздуха, являющегося рабочим телом пневматических устройств систем автоматики. Подробно описаны процессы истечения сжатого воздуха через отверстия и насадки, а также процессы заполнения и опорожнения пневматических емкостей постоянного и переменного объемов применительно к работе ресиверов и линейного пневматического привода. Приведены примеры расчета динамических характеристик пневматического привода, в том числе следящего.

Пильгунов. систем – М. : : Изд-учеб. во пособие МГТУ / им. Н.Э. Баумана, 2013. 48, [4] с. : ил. <...> движка потенциометра, м. 4. <...> x – перемещение поршня пневмоцилиндра, м. <...> М.: Машиностроение, 1973. 360 с. 5. Башта Т.М. Гидропривод и гидропневмоавтоматика. <...> М.: Машиностроение, 1975. 559 с.

Предпросмотр: Физические основы пневматических систем.pdf (0,4 Мб)
633

№6 [Физика горения и взрыва, 2024]

Журнал публикует статьи с результатами оригинальных экспериментальных и теоретических исследований в следующих разделах: горение в газах и конденсированных средах детонация конденсированных взрывчатых веществ, газов и гетерогенных систем получение новых материалов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, ударными и детонационными волнами высокоскоростной удар, динамическое нагружение материалов и конструкций сварка взрывом и детонационное напыление

М. <...> М. <...> М. <...> А., Сычев М. М. Нефедова Л. А. <...> Д., Гутник М. М., Пугач К. С.

Предпросмотр: Физика горения и взрыва №6 (0) 2024.pdf (0,1 Мб)
634

№1 [Теплофизика высоких температур (РАН), 2024]

Журнал «Теплофизика высоких температур» основан в 1963 году. В нём публикуются оригинальные статьи и обзоры по термодинамическим и транспортным свойствам веществ (чистых веществ, смесей и сплавов), в том числе веществ в окрестности критической точки и в состоянии низкотемпературной плазмы, и плазменным технологиям. Значительное место отводится работам, посвященным построению уравнений состояния веществ, исследованию фазового равновесия, тепло- и массообмена, кипения, конденсации, лучистого переноса. В журнале публикуются работы, знакомящие читателя с экспериментальными методами и установками для проведения теплофизических исследований, а также с высокотемпературными установками, применяемыми в энергетике.

М. <...> Вершинин, М. А. <...> Костановский, М. Г. Зеодинов, М. Е. Костановская, А. А. <...> М. <...> М. Ю.

Предпросмотр: Теплофизика высоких температур (РАН) №1 (0) 2024.pdf (0,1 Мб)
635

№2 [Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2017]

О журнале Журнал «Вестник Томского государственного университета. Математика и механика» создан с целью развития фундаментальных и прикладных исследований в области математики и механики, получения и распространения передовых знаний и информации в данных областях, интеграции интеллектуального потенциала с ведущими российскими и зарубежными центрами высшего образования, науки и высоких технологий; поддержки и развития научных школ в области математики и механики

М.: Наука, 1982. 304 с. 2. Некрасов А.И. <...> Бьянка К., Феррара М., Гуеррини Л. <...> М.: Высшая школа, 1985. 304 с. 7. Хе Кан Чер. <...> Высота тигля – 0.3 м, диаметр – 0.2 м. <...> М.: ACT, 2004. 345 с. 30. Виссема Й. Х.

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика №2 2017.pdf (0,7 Мб)
636

Эксперимент и моделирование при создании новых изоляционных и отделочных материалов монография

Автор: Румянцев Б. М.
М.: МГСУ

Основой моделирования являются теоретические положения или гипотезы о возможных структурных особенностях изучаемых систем и их взаимосвязи со свойствами. Модель (структуры, технологических процессов и пр.) в свою очередь является основой для планирования и проведения эксперимента. С другой стороны, эксперимент может рассматриваться как один из критериев верности принятых теоретических гипотез. Взаимосвязь между моделью и экспериментом раскрывается на примере изучения моделей структур декоративно-акустических и теплоизоляционных материалов; моделирования технологических процессов для различных структур по интегральным параметрам и во времени. Особое внимание уделено технологическому моделированию, в частности решению задач по подбору и оптимизации состава материалов, выбору и оптимизации технологических параметров их изготовления. Рассмотрены способы технологического моделирования на основе канонического анализа, крутого восхождения, комплексного метода с построением линейных, неполных квадратичных и квадратичных моделей.

Жуков ; М-во образования и науки Росс. <...> В расчетах λм м принимается равной 0,72—0,76 Вт/(м К). <...> : 1 — 0,01 м; 2 — 0,025 м; 3 — 0,048 м При этом необходимо учитывать, что слой ковра (со связующим, введенным <...> г м т тр тр г тр вх г гρг г м т где тр вх — температура транспортирующих устройств на входе в камеру, <...> Москва : ИНФРА-М, 2010. 4. Бараховский Б.С.

Предпросмотр: Эксперимент и моделирование при создании новых изоляционных и отделочных материалов.pdf (0,4 Мб)
637

Пособие для самостоятельной работы по физике. Механика. Молекулярная физика и основы термодинамики учеб.-метод. пособие

Бурятский государственный университет

В учебно-методическом пособии предложены контрольные работы по основным разделам механики, молекулярной физики и термодинамики, приведены краткий теоретический обзор по теме, разбор решения типовых задач, заданий интернет-экзамена, задачи для самостоятельного решения, а также простые экспериментальные задания. В конце предложен тест для проверки полу­ченных знаний. Данное пособие по физике адресовано студентам, изучающим курс общей физики, а также может быть полезно преподавателям при организации учебного процесса.

С к о р о с т ь U 1 м о л о т а в м о м е н т у д а р а р а в н а 2 м / с . <...> е т р о м 1G м , ч т о б ы ш а р м о г п о д н я т ь г р у з в е с о м 1GG к Г п р и н о р м а л ь н <...> о м а т м о с ф е р н о м д а в л е н и и и т е м п е р а т у р е 1 7 ° С ? <...> у р о в е н ь р т у т и в о т к р ы т о м к о л е н е н а H м м в ы ш е , ч е м в з а к р ы т о м . <...> А) 80 м. Б) 100 м. В) 125 м. Г) 120 м.

Предпросмотр: Пособие для самостоятельной работы по физике. Механика. Молекулярная физика и основы термодинамики .pdf (0,1 Мб)
638

Применение функций чувствительности в задачах математического моделирования систем с распределенными параметрами. Ч. 1 метод. указания к курсовому и дипломному проектированию

Автор: Бушуев А. Ю.
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана

Рассмотрены вопросы применения функций чувствительности к различным задачам, возникающим в инженерной практике при проектировании технических систем, описываемых уравнениями в частных производных.

М.: Наука, 1977. 7. Сиразетдинов Т.К. <...> М.: Изд-во ЛКИ, 2007. 11. Соболь И.М. <...> М.: Наука, 1977. 14. Денисов В.И., Попов А.А. <...> М.: Наука, 1971. 17. Романовский М.Р. <...> М.: Дрофа, 2006. 19. Будачова Я.

Предпросмотр: Применение функций чувствительности в задачах математического моделирования систем с распределенными параметрами.pdf (0,3 Мб)
639

Основы теплообмена учеб. пособие по курсу «Теория тепломассообмена»

Автор: Рыжков С. В.
М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана

Пособие посвящено рассмотрению основных видов теплопереноса, их математическому описанию, количественным характеристикам и методам расчета. Приведен необходимый минимум теоретических сведений. Существенное внимание уделено практической стороне вопроса: в пособии содержатся задачи для самостоятельного решения.

λ 1 = = 46,6 Вт/(м⋅К). <...> Теплофизические характеристики резины: λ = 0,233 Вт/(м⋅К); 510 4 3600 а ⋅ − = м 2 /с. 3. <...> = 15⋅10 –6 м. 4. <...> По трубе (d = 120 мм, l = 2 м) движется воздух со скоростью w = 2,5 м/с. <...> М.: Высш. шк., 1973. 360 с.

Предпросмотр: Основы теплообмена.pdf (0,3 Мб)
640

№21 часть 1 [Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2016]

В сборнике «Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ» опубликованы результаты научных исследований, а также методических и проектно-конструкторских разработок в области прикладных задач теоретической физики, математического моделирования физических процессов, ядерной физики, физики ядерных реакторов, исследований по термоядерному синтезу, электрофизики, физики ускорителей, приборов и техники эксперимента, физики лазеров, гидродинамики, реологии, физики горения и взрыва, физической химии, экологии, материаловедения, безопасности, средств защиты от несанкционированных действий, электроники, радиотехники, оптоэлектроники.

М. <...> R = 0,5 м R = 1,0 м R = 2,0 м R = 3,0 м Центр АЗ R = 1,0 м R = 2,0 м R = 3,0 м R = 4,0 м R = 5,0 м Copyright <...> R = 6 м R = 9 м 1,522 1,606 1,676 0,685 0,576 0,503 Зал 106: R = 3 м R = 6 м R = 9 м R = 15 м R = 21 <...> СТЕНКИ: R = 0,3 м R = 0,5 м R = 1,0 м R = 2,0 м R = 3,0 м 1,919 1,861 1,797 1,674 1,544 0,791 0,802 <...> С 22 3 n e = 10 м − и 10 23 м− 3 и теми же T e , Λ напряженность E D = 1 МВ/м и 10 МВ/м.

Предпросмотр: Труды РФЯЦ-ВНИИЭФ №21 часть 1 2016.pdf (0,7 Мб)
641

Физика. Сборник задач. Механика, молекулярная физика, термодинамика, электростатика учеб. пособие

Автор: Погожих С. А.
Изд-во НГТУ

Пособие содержит основные типы задач, рассматриваемых на практических занятиях по физике. Сборник задач состоит из введения, основной части, разбитой на четыре раздела: механика, теория относительности, термодинамика и молекулярная физика, электричество, указаний и ответов. Для каждой темы приведены основные определения и формулы, примеры решения задач, справочные данные.

40 с, 80 м, – 0,1 м/с2; 1.4. 5,61 м; 1.5. 1) 14,1м/с, 2) –10м/с2, 3) 7,07 м/с2, 4) 7,07 м/с2; 1.6. 1) <...> 8 м, 2) 6,73 м, 3) 4 м/с, 4)3,36 м/с; Д1.1. 1) x lt tg 2 T   , 2) 48,0 м/с; Д1.2. 150 м; Д1.3. 1) <...> В 6,1 раза; 3.2. 60,2°; 3.3. 14 м/с; 3.4. 0,75 м/с; 3.5. 1) 1,5 м, 2) 0,5 м, 3) 1,5 м, 0; 3.6. 0,385 <...>  К); 17.1. 280 В/м; 17.2. 28,3 В/м; 17.3. 0; 75,5 В/м; 17.4. 43,2 МВ/м; 17.5. 9 В/м; 17.6. 30 мкДж; <...> Д17.1. 2,99 кВ/м; 607 В/м; Д17.2. 2,71 кВ/м; Д17.3. 5,55 нКл/м; Д17.4. 1,35 мкН; 18.1. –2,26 кВм; –20

Предпросмотр: Физика. Сборник задач. Механика, молекулярная физика, термодинамика, электрорстатика.pdf (0,3 Мб)
642

№6 [Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2017]

О журнале Журнал «Вестник Томского государственного университета. Математика и механика» создан с целью развития фундаментальных и прикладных исследований в области математики и механики, получения и распространения передовых знаний и информации в данных областях, интеграции интеллектуального потенциала с ведущими российскими и зарубежными центрами высшего образования, науки и высоких технологий; поддержки и развития научных школ в области математики и механики

толщина диска δ = 0.05 м. <...> М.: Наука, 1984. 288 с. 4. Роуч П. Вычислительная гидродинамика. М.: Мир, 1980. 528 с. 5. <...> , м x z а б Рис. 2. <...> 0 1 2 3 4 N P D Z а Концентрация, ммольN м –3 ⋅ Концентрация, ммольN м –3 ⋅ Рис. 3. <...> , м Глубина , м Глубина , м Глубина , м Глубина , м Рис. 4.

Предпросмотр: Вестник Томского государственного университета. Математика и механика №6 2017.pdf (0,6 Мб)
643

№3 [Теплофизика и аэромеханика, 2024]

Учредители журнала: Сибирское отделение Российской Академии наук Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН Основной научной тематикой журнала являются: — гидрогазодинамика — тепломассообмен — турбулентность — средства и методы аэро- и теплофизического эксперимента — физика низкотемпературной плазмы — физико-технические проблемы энергетики

/ с U, м / с U, м / с Рис. 1. <...> Диаметр труб 50 мм, высота регулярной насадки Н = 1,0 м, удельная поверхность а v  110 м 23 /м , ε св <...> с (а), JL = 0,3 м/с , JG = 0,55 м/с (b), JL = 0,3 м/с, JG = 0,71 м/с (с) в начале, середине и конце канала <...> Обозначения L — длина, м, d — диаметр, м, h, w — высота и ширина микроканала, м, J — приведенная скорость <...> м –0,4 –0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 f Радиальное расстояние, м Радиальное расстояние, м Радиальное расстояние

Предпросмотр: Теплофизика и аэромеханика №3 (0) 2024.pdf (0,2 Мб)
644

Трубопроводный транспорт и хранение углеводородных ресурсов. Примеры решения типовых задач. В 2 т. Т. 1 учеб. пособие

Изд-во ОмГТУ

Учебное пособие состоит из двух томов. В первом томе представлены особенности физических процессов, протекающих при эксплуатации современных нефтегазопроводов Западной Сибири, тенденции развития и вопросы повышения эффективности работы трубопроводного транспорта и нефтепромыслового оборудования. Рассмотрены алгоритмы аналитических методов теплового и гидравлического расчета трубопроводов. Примеры решения основных задач трубопроводного транспорта ориентированы на выполнение выпускных квалификационных и курсовых работ по основным общеобразовательным и специальным дисциплинам.

m2 (1 м>(1 м) Объем, вместимость Кубический метр 3 м m3 (1 м>(1 м>(1 м) Период Секунда с s (1 с) Частота <...> м/с,р = 920 кг/м . <...> = 1 м, l3 = 3 м. <...> Длины участков водопровода: АВ = 1200 м; ВD = 800 м; DE = 500 м; ВС = 300 м; DF = 400 м; трубы сварные <...> = 566,50 м; Н100 = 554,53 м; Н150 = 567,20 м; Н200 = 578,46 м.

Предпросмотр: Трубопроводный транспорт и хранение углеводородных ресурсов. Примеры решения типовых задач ОмГТУ, Тюмен. индустр. ун-т, под ред. Ю. Д. Земенкова. Т. 1 А. А. Гладенко [и др.], 2017. - 425 с..pdf (2,2 Мб)
645

Техническая термодинамика учеб. пособие для вузов по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника»

Автор: Петрущенков В. А.
СПб.: Страта

В настоящем учебном пособии сделаны акценты методического характера на рассмотрении деталей и принципиальных моментов, возникающих при изучении основных понятий и соотношений технической термодинамики, понимание которых необходимо для правильного их использования в инженерной деятельности теплоэнергетика. При обосновании модели одномерной поточной системы, в том числе для течений Пуазейля и Куэтта, используется материал из курса гидрогазодинамики. Это позволяет продемонстрировать тесную связь между разными разделами теоретических основ теплотехники, описывающими процессы, протекающие в оборудовании энергоустановок. Рассмотрено применение основных соотношений технической термодинамики для различных видов энергоустановок и устройств, применяемых в теплотехнике.

Kнига-Cервис» 36 = h 2 w h 3 w v w П F h w 3 v ср _ м 0 ср _ м 2 2 ср _ м             , <...> Для скоростей потока воды порядка 2 м/с этот масштаб очень мал – 2000 Па. <...> Штейнберга. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992. – 672 с. 3. <...> Атлас профилей решеток осевых турбин. – М.: Машиностроение, 1965. – 96 с. 4. <...> Гиршфельда. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, – 1987. – 328 с.

Предпросмотр: Техническая термодинамика.pdf (0,3 Мб)
646

№4 [Физика горения и взрыва, 2006]

Журнал публикует статьи с результатами оригинальных экспериментальных и теоретических исследований в следующих разделах: горение в газах и конденсированных средах детонация конденсированных взрывчатых веществ, газов и гетерогенных систем получение новых материалов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, ударными и детонационными волнами высокоскоростной удар, динамическое нагружение материалов и конструкций сварка взрывом и детонационное напыление

М.: Физматгиз, 1965. 3. Фонарев А. С., Чернявский С. Ю. <...> Садовский М. А. <...> М., Адушкин В. В., Лямин А. Г. <...> М., 1957. Т. 50. C. 1–65. 10. Ван Дайк М. Методы возмущений в механике жидкости. М.: Мир, 1967. 11. <...> М.: Наука, 1970. С. 269–311. Поступила в редакцию 17/VI 2005 г.

Предпросмотр: Физика горения и взрыва №4 2006.pdf (0,4 Мб)
647

Молекулярная физика. Ч. 2 : Явления переноса

Издательско-полиграфический центр Воронежского государственного университета

Практикум подготовлен на кафедре общей физики физического факультета Воронежского государственного университета.

Кикоин. – М. : Наука, 1976. – 480 с. 2. Стрелков С.П. Механика / С.П. <...> Матвеев. – М. : Высш. шк., 1981. – 400 с. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. <...> После интегрирования, выразив М, получаем 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 1 8 r r hN r r r r М h r <...> . – М. : Высш. шк., 1973. – 360 с. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1. <...> Савельев. – М. : Наука, 2003. – Т. 2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 1.

Предпросмотр: Молекулярная физика. Ч. 2 Явления переноса.pdf (0,7 Мб)
648

Механика, термодинамика и молекулярная физика. Сборник задач и примеры их решения учеб. пособие

Автор: Дубровский В. Г.
Изд-во НГТУ

Настоящее учебное пособие предназначено для проведения практических занятий по курсу общей физики и самостоятельной работы студентов первого курса физико-технического факультета НГТУ. Оно содержит 14 тем по разделам механики, термодинамики и молекулярной физики.

= 3 м/с2, C = 4 м/с3. <...> Дано: 23 S At Bt Ct , A = 2 м/с, B = 3 м/с2, C = 4 м/с3, t = 2 с. <...> a gt v vv м/с2, 22 a n g a 9,15 м/с2, 2 20,3 a n v м. <...> Ответ: а) vv 12 1,4 м/с; б) v 1 0,2 м/с, v 2 1,8 м/с. Задача 2. <...> с; v кв 477,8 м/с; v 440,2 м/с).

Предпросмотр: Механика, термодинамика и молекулярная физика. Сборник задач и примеры их решения.pdf (0,3 Мб)
649

Отдельные вопросы механики сплошной среды [монография]

Автор: Донских С. А.
М.: Директ-Медиа

В книге с единых позиций механики сплошных сред, термодинамики и физической кинетики рассмотрены механические процессы в твёрдых, жидких и порошковых системах. Особый упор сделан на вопросы кинетики спекания и припекания порошковых слоёв в связи с существующими технологиями нанесения на детали машин защитных покрытий. Показана роль и взаимодействие активирующих спекание факторов.

м 3 2 3 м м 25 3 4 4 м м м A grad r a A grad r1 A r grad r ra 2 A 2 7 r r a A r grad r a A 3 8 r r a <...> ч м м м м ч м ч м 15 1 1 С 1 7 5 2 4 5 1 С                     , (2.117) где <...> Радиус ролика R = 0.08 м; b = 0.45…2 м/мин. <...> М. – М.: Наука, 1981. – 496 с. 10. Корн Г. Корн Т. <...> М., Черновол М. И., Мачок Ю. В.

Предпросмотр: Отдельные вопросы механики сплошной среды монография.pdf (0,3 Мб)
650

Методы расчета процессов массо- и теплообмена учеб.-метод. пособие

Автор: Соловьева Е. Б.
М.: Изд-во МИСИ-МГСУ

В учебно-методическом пособии приведены общие методы расчета теплообменных аппаратов различного типа. Рассмотрены основы физических процессов передачи теплоты. Даны рекомендации для подготовки к практическим занятиям и самостоятельной работе, разъяснен порядок выполнения расчетов с приведенными примерами.

l — длина трубы, м; ℓопр — определяющий размер, м; S — шаг труб, м; F — площадь сечения труб для прохода <...> Наружный диаметр dн, мм 32 Внутренний диаметр dвн, мм 28 Шаг ребра S1, м 0,08 Шаг ребра S2, м 0,096 Для <...> hp = 0,075 м; dн = 0,076 м; dвн = 0,068 м. <...> = 2,9 кПа · м; 𝑃CO2𝑙л = 0,013 · 0,264 = 0,0034 МПа м = 3,4 кПа · м. <...> размер, м.

Предпросмотр: Методы расчета процессов массо- и теплообмена [Электронный ресурс] учебно-методическое пособие.pdf (0,2 Мб)
Страницы: 1 ... 11 12 13 14 15 ... 17