Презентации, доклады, проекты по физике

Внешний теплообмен в ТТР с нефильтруемым слоем технологического материала
Внешний теплообмен в ТТР с нефильтруемым слоем технологического материала
Постановка задачи РРРРВТ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОГО РАДИАЦИОННОГО РЕЖИМА ВНЕШНЕГО ТЕПЛООБМЕНА (РРРРВТ) Модель РРРРВТ получена при следующих упрощающих предпосылках: Участвуют три тела. - не прозрачны для тепловых лучей. – объем газов; не отражает тепловых лучей. Все тела серые, т.е. поглощательная способность поверхности материала равна коэффициенту теплового излучения этой поверхности: Температурное поле – однородно. Поля плотностей лучистых потоков и однородны. Кладка находится в стационарном тепловом состоянии, т.е. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РРРРВТ Случай I. Поверхность материала плоская или выпуклая (т.е. участки поверхности друг друга не видят) Φмм=0 (1) (2) Из (2) и (3) и , из (1) Выразим через и Воспользуемся свойствами лучистых потоков: 1)свойство замыкаемости лучистых потоков; 2)свойство взаимности лучистых потоков.
Продолжить чтение
Загальні закономірності горіння газоповітряних систем (тема 7)
Загальні закономірності горіння газоповітряних систем (тема 7)
План лекції 1. Загальні закономірності горіння газових сумішей. 2. Поширення кінетичного горіння 2.1. Дефлаграційне горіння 2.2. Структура дефлаграційного фронту полум’я. 2.3. Перехід дефлаграції в детонацію. 1. Загальні закономірності горіння газових сумішей Горіння виникає, якщо концентрації горючої речовини в суміші з окислювачем перевищує НКМПП ϕн. Горіння газів завжди є гомогенним. Залежно від способу сумішоутворення, горіння газів може бути кінетичним (якщо ϕгг лежить в межах від ϕн до ϕв) або дифузійним (якщо ϕгг більше ϕв). Залежно від механізму поширення горіння газів може бути дефлаграційним або детонаційним. Залежно від газодинамічного режиму натікання газів в зону горіння, горіння може бути ламінарним або турбулентним.
Продолжить чтение
Происхождение и типы спектров
Происхождение и типы спектров
Спектр (лат. spectrum «виде́ние») — распределение значений физической величины (обычно энергии, частоты или массы). Графическое представление такого распределения называется спектральной диаграммой. Обычно под спектром подразумевается электромагнитный спектр — спектр частот (или то же самое, что энергий квантов) электромагнитного излучения. В научный обиход термин спектр ввёл Ньютон в 1671—1672 годах для обозначения многоцветной полосы, похожей на радугу, которая получается при прохождении солнечного луча через треугольную стеклянную призму Исторические сведения Исторически раньше всех прочих спектров было начато исследование оптических спектров. Первым был Исаак Ньютон, который в своём труде «Оптика», вышедшем в 1704 году, опубликовал результаты своих опытов разложения с помощью призмы белого света на отдельные компоненты различной цветности и преломляемости, то есть получил спектры солнечного излучения, и объяснил их природу, показав, что цвет есть собственное свойство света, а не вносятся призмой, как утверждал Роджер Бэкон в XIII веке. Фактически, Ньютон заложил основы оптической спектроскопии: в «Оптике» он описал все три используемых поныне метода разложения света — преломление, интерференцию и дифракцию, а его призма с коллиматором, щелью и линзой была первым спектроскопом.
Продолжить чтение