transmission heat gain - translation to russian
Diclib.com
ChatGPT AI Dictionary
Enter a word or phrase in any language 👆
Language:

Translation and analysis of words by ChatGPT artificial intelligence

On this page you can get a detailed analysis of a word or phrase, produced by the best artificial intelligence technology to date:

  • how the word is used
  • frequency of use
  • it is used more often in oral or written speech
  • word translation options
  • usage examples (several phrases with translation)
  • etymology

transmission heat gain - translation to russian

Solar heat gain; Passive solar gain; Solar Heat Gain Coefficient; Solar heat gain coefficient; Total solar transmittance; Total Solar Transmittance
  • Solar gain is illustrated by the snow on the roof of this house: sunlight has melted all of the snow, except for the area that is shaded by the chimney to the right.
  • Solar gain through windows includes energy transmitted directly through the glass and energy absorbed by the glass and frame and then re-radiated into the space.

transmission heat gain      

строительное дело

теплопоступления в результате теплопередачи через ограждения

transmission heat gain      
теплопоступления в результате теплопередачи через ограждения
heat transfer         
  • A traditional air cooler in [[Mirzapur]], [[Uttar Pradesh]], [[India]]
  • An example application in climate engineering includes the creation of [[Biochar]] through the [[pyrolysis]] process. Thus, storing greenhouse gases in carbon reduces the radiative forcing capacity in the atmosphere, causing more long-wave ([[infrared]]) radiation out to Space.
  • radiation]] intensity, from clouds, atmosphere and surface.
  • The four fundamental modes of  heat transfer illustrated with a campfire
  • Red-hot iron object, transferring heat to the surrounding environment through thermal radiation
  • Ice melting
  • Heat exposure as part of a fire test for firestop products
  • access-date=24 March 2023}}</ref> energy emitted by the Earth surface is the defining characteristic of the greenhouse effect.
TRANSPORT OF THERMAL ENERGY IN PHYSICAL SYSTEMS
Heat flow; Heat Transfer; Heat transmission; Heat transport; Heat Transport; Heat absorption; Temperature transfer; Heat transfer mechanisms; Boiling heat transfer; Heat transfers; Heat transfer rate; Transfer of heat; Transmission of heat; Thermal transmission; Thermal current; Heat Bleed; Heat as a transfer of energy; Heat loss; Transferring heat; Heat transference

['hi:t'trænsfə:]

общая лексика

передача тепла

теплообмен

физика

теплопередача

теплоперенос

теплоотдача

Definition

Бесступенчатая передача

механизм для плавного изменения передаточного числа, т. е. отношения частоты вращения ведущего звена к частоте вращения ведомого. Применяется в транспортных машинах, станках, приборах и т.д. Бесступенчатое регулирование скорости по сравнению со ступенчатым повышает производительность машин, облегчает автоматизацию и даёт возможность управления на ходу. Б. п. - часть Вариатора, который состоит из одной или нескольких Б. п. и устройств, обеспечивающих их функционирование. Различают Б. п. электрические и механические.

В зависимости от вида передающих звеньев механические Б. п. бывают с жидким рабочим звеном (гидравлические), с гибким (ремённые и цепные) и с жёстким звеньями. По характеру работы Б. п. с гибким и жёстким звеньями делятся на фрикционные (трения) и зацепления, непрерывного действия и импульсные. Термин "Б. п." обычно применяют к механическим передачам с гибким и жёстким звеньями.

Электрические Б. п., выполняемые по системе генератор - двигатель, применяют в транспортных машинах и для др. целей при передаче значительных мощностей (см. Электропривод).

Гидравлические Б. п. бывают гидростатические (или объёмного действия) и гидродинамические (см. Гидропередача объёмная, Гидродинамическая передача). Для уменьшения частоты вращения при постоянном вращающем моменте и сравнительно низком кпд служат муфты скольжения - гидродинамические и др.

Фрикционные Б. п. с гибким звеном и раздвижными коническими шкивами (рис. 1) обеспечивают малое изменение передаточного числа при изменении нагрузки, отличаются высокой надёжностью, но имеют большие габариты. В Б. п. с гибким звеном (клиновым ремнем или специальной роликовой цепью) передаточное число изменяется: принудительным согласованным сближением одной пары конусов и раздвижением другой при помощи механизма управления (рис. 1, а); осевым перемещением одной пары конусов принудительно, а другой под действием пружины (рис. 1, б); изменением межосевого расстояния (А) при одном подпружиненном и другом закрепленном шкиве (рис. 1, в).

Б. п. зацепления с гибким звеном отличаются высокими эксплуатационными качествами, но сложны в изготовлении. Основные элементы этой передачи: раздвижные зубчатые конусы и пластинчатая цепь. Звенья цепи имеют поперечные окна, в которые вставлены пакеты тонких пластин (рис. 2). Против выступов на одном конусе располагаются впадины другого так, что при перемещении в осевом направлении пластины принимают форму зубьев, осуществляя зацепление.

Фрикционные Б. п. с жёстким звеном компактны и имеют обычно жёсткую механическую характеристику, но требуют значительных сил для прижатия рабочих тел и создания необходимого трения между ними; имеют пониженную надёжность в эксплуатации из-за возможности пробуксовки и повреждения рабочих поверхностей. Кпд и долговечность этих Б. п. в значительной степени зависят от геометрического скольжения, возникающего в результате неравенства скоростей ведущего и ведомого звеньев на линии контакта. Чем больше относительная скорость скольжения Vck на линии контакта, тем ниже кпд Б. п. и больше износ трущихся поверхностей.

На рис. 3 показаны схемы некоторых Б. п., расположенных в порядке уменьшения геометрического скольжения. Многодисковые Б. п. (рис. 3, а), несмотря на невыгодную схему геометрического скольжения, широко применяются для средних и больших мощностей (до сотен квт) из-за благоприятных условий образования масляного клина в местах контакта и наличия большого числа узких контактных поверхностей. В лобовой Б. п. (рис. 3, б) с коническим роликом при совпадении вершины конуса А с точкой А, геометрическое скольжение отсутствует, а в др. положениях оно существенно меньше, чем у Б. п. с цилиндрическим роликом (рис. 3, в). В схеме торовой Б. п. (рис. 3, г) очень малое геометрическое скольжение во всех положениях роликов и практически отсутствует в положениях, когда вершина А конической поверхности, условно заменяющей сферическую поверхность ролика, находится в точках А1 и А2, на геометрической оси чашек. Б. п. этого типа выполняются с 2 и 3 роликами, отличаются высоким кпд и компактностью. Недостатком их являются сложность изготовления, ремонта и пониженная надёжность. Б. п. с точечным контактом имеет промежуточные стальные шары (рис. 4), положение физических или геометрических осей которых изменяется механизмом управления.

В импульсных Б. п. вращательное движение ведущего вала преобразуется в качательное (колебательное) или в неравномерное вращательное движение промежуточных звеньев, от которых через механизмы свободного хода движение передаётся ведомому валу. Передаточное число устанавливается механизмом управления, изменяющим амплитуду колебаний или скорость промежуточных звеньев. Неравномерность скорости ведомого звена частично сглаживается его инерцией.

Лит.: Детали машин. Справочник, 3 изд., т. 3, М., 1969; Краткий справочник машиностроителя, М., 1966.

Н. Я. Ниберг.

Рис. 1. Фрикционная бесступенчатая передача с гибким звеном и раздвижными шкивами: 1 - гибкое звено; 2 - управляемый шкив; 3 - подпружиненный шкив; 4 - постоянный шкив; 5 - цапфы.

Рис. 2. Бесступенчатая передача зацепления: 1 - пластинчатая цепь; 2 - пластины; 3 - зубчатые конусы.

Рис. 3. Фрикционная бесступенчатая передача с жёсткими звеньями (скорость геометрич. скольжения показана при наибольшей нагрузке): а - многодисковая (установка передаточного числа производится изменением межосевого расстояния А); б - лобовая с коническим роликом; в - лобовая с цилиндрическим роликом; г - торовая.

Рис. 4. Бесступенчатая передача с промежуточными шарами: а - с изменением наклона физической оси вращения шаров; б - с изменением наклона геометрической оси шаров (механизмы управления не показаны).

Wikipedia

Solar gain

Solar gain (also known as solar heat gain or passive solar gain) is the increase in thermal energy of a space, object or structure as it absorbs incident solar radiation. The amount of solar gain a space experiences is a function of the total incident solar irradiance and of the ability of any intervening material to transmit or resist the radiation.

Objects struck by sunlight absorb its visible and short-wave infrared components, increase in temperature, and then re-radiate that heat at longer infrared wavelengths. Though transparent building materials such as glass allow visible light to pass through almost unimpeded, once that light is converted to long-wave infrared radiation by materials indoors, it is unable to escape back through the window since glass is opaque to those longer wavelengths. The trapped heat thus causes solar gain via a phenomenon known as the greenhouse effect. In buildings, excessive solar gain can lead to overheating within a space, but it can also be used as a passive heating strategy when heat is desired.

What is the Russian for transmission heat gain? Translation of &#39transmission heat gain&#39 to Rus