
- •Переменной расположенной слева от оператора присваивается значение введенное справа от оператора
- •Констатирует тождественное равенство величин слева и справа от оператора
- •Аналитическому процессору необходимо вывести на монитор выражение расположенное слева от оператора
- •Для корректной работы программы области необходимо поменять местами.
- •Для корректной работы программы области необходимо поменять местами.
- •Вычисления осуществляются корректно.
- •Количество тепла, отдаваемое за единицу времени с единицы поверхности, омываемой жидкостью или газом за счет конвекции, если разница температур поверхности и омывающей среды составляет 1 к.
- •Как предел отношения количества тепла, необходимого на нагрев единицы массы вещества с одной температуры до другой отнесенного к разнице температур при перепаде температур, стремящемся к нулю.
- •Как отношение количества тепла необходимого на нагрев единицы массы вещества с одной температуры до другой отнесенное к разнице температур.
- •Нестационарное одномерное температурное поле
- •Распределение температуры по поверхности тела.
- •Задано распределение температуры по поверхности тела.
- •Задано распределение теплового потока по поверхности тела.
- •Задан закон, устанавливающий взаимосвязь между температурой поверхности и количеством тепла, передаваемым с поверхности.
- •Эффективный кпд.
- •К ускорению процесса распространения теплоты;
- •Сферические поверхности;
- •К ускорению процесса распространения теплоты;
- •Комбинацию мгновенных точечных источников, действующих одновременно и по линии;
- •Приращение температуры в полубесконечном теле при нагреве мгновенным точечным источником тепла
- •Приращение температуры в бесконечном стержне при нагреве мгновенным плоским источником тепла
- •Приращение температуры в бесконечной пластине при нагреве мгновенным линейным источником тепла
- •Приращение температуры в полубесконечном теле при нагреве точечным источником тепла для квазистационарного поля
- •Приращение температуры в бесконечной пластине при нагреве линейным источником для квазистационарного поля
- •Наложения
- •Суммируя
- •Температура точек в подвижной системе координат не изменяется во времени
- •Время действия источника тепла стремится к бесконечности.
- •Скорость и мощность источника тепла стремящиеся к бесконечности, при постоянстве их отношения.
- •Приращение температуры в полубесконечном теле при нагреве быстродвижущимся точечным источником.
- •Увеличение скорости сварки при постоянстве прочих параметров.
- •Уменьшение погонной энергии.
- •Увеличение скорости сварки и мощности при обеспечении постоянства погонной энергии.
- •Изменение температуры во времени в данной точке тела
- •Эффективная мощность источника тепла
- •Время пребывания при температуре выше заданной
- •Зависят от всех вышеперечисленных причин
- •Непрерывно меняются
- •Повышается медленнее и позже достигает максимального значения.
- •Где правильно описана схема расчета температуры двух узких пластин
- •Каким образом учитывается наличие адиабатической границы при расчете поля температур?
- •Каким образом учитывается наличие изотермической границы при расчете поля температур?
- •Каковы особенности распространения тепла при сварке продольного шва в цилиндрической оболочке
- •Вычислите температурное поле в круглом цилиндре диаметром d при сварке продольного шва.
- •Температурному полю в бесконечной пластине нагреваемой вдвое более мощным линейным источником тепла.
- •Необходимо использовать расчетную схему «плоский источник тепла в бесконечном стержне».
- •Необходимо использовать расчетную схему «плоский источник тепла в бесконечном стержне».
- •Необходимо использовать расчетную схему «линейный источник тепла в бесконечной пластине».
- •Необходимо использовать расчетную схему «точечный источник тепла в полубесконечном теле».
- •Необходимо использовать расчетную схему «точечный источник тепла на поверхности пластины».
Как предел отношения количества тепла, необходимого на нагрев единицы массы вещества с одной температуры до другой отнесенного к разнице температур при перепаде температур, стремящемся к нулю.
Как отношение количества тепла необходимого на нагрев единицы массы вещества с одной температуры до другой отнесенное к разнице температур.
Как отношение количества тепла передаваемого с единицы площади изотермической поверхности к массе тела.
Средняя объемная теплоемкость определяется
Как предел отношения количества тепла, необходимого на нагрев единицы массы вещества с одной температуры до другой отнесенного к разнице температур при перепаде температур, стремящемся к нулю.
Как отношение количества тепла необходимого на нагрев единицы объема вещества с одной температуры до другой отнесенное к разнице температур.
Как отношение количества тепла передаваемого с единицы площади изотермической поверхности к объему тела.
Удельная теплота фазовых превращений это
количество тепла, которое необходимо сообщить единице массы вещества находящегося при комнатной температуре для смены фазового состояния.
количество тепла, которое необходимо сообщить единице массы вещества находящегося при температуре плавления для плавления вещества.
количество тепла, которое необходимо сообщить единице массы вещества находящегося при температуре фазового превращения для смены фазового состояния.
По формуле λ/сρ вычисляется
Коэффициент теплоотдачи.
Коэффициент температуроотдачи
Коэффициент температуропроводности.
Какая формула описывает объемное температурное поле
Т=Т (х,у,z,t),
Т=Т (х,у,t),
Т=Т (х,t)
Мгновенная скорость охлаждения является
первой производной температуры по времени,
первой производной температуры по направлению нормали к изотерме,
второй производной температуры по времени.
Какая формула описывает линейное температурное поле
Т=Т (х,у,z,t),
Т=Т (х,у,t),
Т=Т (х ,t)
Геометрическое место точек, температуры которых равны называется:
изохорой
адиабатой
изотермой
Граница, которая не проводит тепло называется
адиабатической
изотермической
изобарной
Плотность теплового потока, согласно закону Фурье вычисляется как:
Закон теплопроводности устанавливает связь между:
теплопроводностью металла, градиентом температуры и тепловым потоком
количеством теплоты и тепловым потоком
градиентом температуры и тепловым потоком
Тепловой поток передаваемый конвекцией с с единицы длины боковой поверхности стержня имеющей температуру Тн окружающей среде имеющей температуру Тс, в единицу времени равен:
;
;
.
Тепловой поток передаваемый конвекцией с поверхности имеющей температуру Тн окружающей среде имеющей температуру Тс, в единицу времени с единицы площади равен:
;
;
.
Тепловой поток передаваемый излучением с поверхности имеющей температуру Тн окружающей среде, в единицу времени с единицы площади равен:
;
;
.
Выражение
описывает:
Передачу тепла теплопроводностью.
Передачу тепла конвекцией.
Передачу тепла излучением.
Выражение
описывает:
Передачу тепла теплопроводностью.
Передачу тепла конвекцией.
Передачу тепла излучением.
Выражение
описывает:
Передачу тепла теплопроводностью.
Передачу тепла конвекцией.
Передачу тепла излучением.
Тепловой поток, передаваемый конвекцией с поверхности тела:
Пропорционален перепаду температур поверхности и стенки.
Пропорционален четвертой степени температуры поверхности.
Пропорционален квадрату температуры поверхности.
Тепловой поток, передаваемый излучением с поверхности тела:
Пропорционален перепаду температур поверхности и стенки.
Пропорционален четвертой степени температуры поверхности.
Пропорционален квадрату температуры поверхности.
Уравнение теплопроводности для однородного стержня без источников тепла выглядит следующим образом:
;
;
.
Коэффициент температуроотдачи для стержня вычисляется следующим образом:
Коэффициент температуроотдачи для пластины вычисляется следующим образом:
Дифференциальное уравнение теплопроводности для пластины будет выражено следующим уравнением:
Линейное температурное поле описывается дифференциальным уравнением:
Плоское температурное поле описывается дифференциальным уравнением:
Объемное температурное поле описывается дифференциальным уравнением:
Стационарное температурное поле описывается дифференциальным уравнением:
Данное дифференциальное уравнение описывает: