heat transmission by convection - перевод на русский
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

heat transmission by convection - перевод на русский

HEAT TRANSFER DUE TO COMBINED EFFECTS OF ADVECTION AND DIFFUSION
Thermal convection; Thermal Convection; Natural heat convection; Forced heat convection; Heat convection; Convective Heat Transfer; Convection (Heat transfer); Convection (Thermodynamics); Draft:Convection (Heat transfer); Draft:Convection (Thermodynamics); Convective heat transfer
  • Simulation of thermal convection in the [[Earth's mantle]]. Hot areas are shown in red, cold areas are shown in blue. A hot, less-dense material at the bottom moves upwards, and likewise, cold material from the top moves downwards.
  • schlieren image]] reveals thermal convection from a human hand (in silhouette form) to the surrounding still atmosphere.
Найдено результатов: 3494
heat transmission by convection      

строительное дело

конвективная теплопередача

heat transmission by convection      
конвективная теплопередача
convective flow         
HEAT TRANSFER DUE TO THE BULK MOVEMENT OF MOLECULES WITHIN FLUIDS
Convective; Free convection; Convection current; Convection currents; Natural circulation; Convecting; Convection cooling; Convection Current; Convective Temperature; Free Convection; Global Convection Currents; Heat advection; Global Convection Current; Natural convection; Naural convection; How heat rises; Gravitational convection; Solutal convection; Convective flow; Convectional lifting; Mathematical models of convection
конвекционный поток
heat transfer         
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

heat transfer         
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
передача тепла
heat flow         
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
тепловой поток
heat transport         
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
теплопередача
thermal transmission         
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

строительное дело

теплопередача

heat transport         
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

общая лексика

перенос тепла

строительное дело

теплопередача

heat absorption         
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
поглощение тепла

Определение

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).

Википедия

Convection (heat transfer)

Convection (or convective heat transfer) is the transfer of heat from one place to another due to the movement of fluid. Although often discussed as a distinct method of heat transfer, convective heat transfer involves the combined processes of conduction (heat diffusion) and advection (heat transfer by bulk fluid flow). Convection is usually the dominant form of heat transfer in liquids and gases.

Note that this definition of convection is only applicable in Heat transfer and thermodynamic contexts. It should not to be confused with the dynamic fluid phenomenon of convection, which is typically referred to as Natural Convection in thermodynamic contexts in order to distinguish the two.

Как переводится heat transmission by convection на Русский язык