
- •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».
время действия источника тепла стремится к нулю.
Время действия источника тепла стремится к бесконечности.
время действия источника тепла равно времени теплонасыщения.
Формула для определения мгновенной скорости охлаждения для пластины нагреваемого быстродвижущимся линейным источником тепла
Приближение быстродвижущегося источника предполагает:
Скорость и мощность источника тепла стремящиеся к бесконечности, при постоянстве их отношения.
Скорость источника тепла стремящуюся к бесконечности.
Мощность источника тепла стремящуюся к бесконечности.
Функция описывает:
приращение температуры в бесконечной пластине при нагреве мгновенным линейным источником тепла
Приращение температуры в полубесконечном теле при нагреве быстродвижущимся точечным источником.
приращение температуры в полубесконечном теле при нагреве точечным источником для квазистационарного поля
Функция описывает:
приращение температуры в бесконечной пластине при нагреве линейным источником для квазистационарного поля
приращение температуры в бесконечной пластине при нагреве быстродвижущимся линейным источником
приращение температуры в полубесконечном теле при нагреве точечным быстродвижущимся источником
Функция, описывающая приращение температуры в бесконечной пластине при нагреве быстродвижущимся линейным источником
Функция, описывающая приращение температуры в полубесконечном теле при нагреве быстродвижущимся точечным источником
К примерно пропорциональному уменьшению длины и ширины сварочной ванны приводит:
Увеличение скорости сварки при постоянстве прочих параметров.
Увеличение эффективной мощности при постоянстве прочих параметров.
Увеличение погонной энергии.
К примерно пропорциональному уменьшению длины и ширины сварочной ванны приводит:
Уменьшение скорости сварки при постоянстве прочих параметров.
Увеличение эффективной мощности при постоянстве прочих параметров.
Уменьшение погонной энергии.
К примерно пропорциональному уменьшению длины и ширины сварочной ванны приводит:
Уменьшение скорости сварки при постоянстве прочих параметров.
Уменьшение эффективной мощности при постоянстве прочих параметров.
Увеличение погонной энергии.
К примерно пропорциональному увеличению длины и ширины сварочной ванны приводит:
Увеличение скорости сварки при постоянстве прочих параметров.
Увеличение эффективной мощности при постоянстве прочих параметров.
Уменьшение погонной энергии.
К примерно пропорциональному увеличению длины и ширины сварочной ванны приводит:
Уменьшение скорости сварки при постоянстве прочих параметров.
Уменьшение эффективной мощности при постоянстве прочих параметров.
Уменьшение погонной энергии.
К увеличению длины сварочной ванны при почти неизменной ширине приводит:
Увеличение скорости сварки при постоянстве прочих параметров.
Увеличение эффективной мощности при постоянстве прочих параметров.
Увеличение скорости сварки и мощности при обеспечении постоянства погонной энергии.
К уменьшению длины сварочной ванны при почти неизменной ширине приводит:
Уменьшение скорости сварки при постоянстве прочих параметров.
Уменьшение эффективной мощности при постоянстве прочих параметров.
Уменьшение скорости сварки и мощности при обеспечении постоянства погонной энергии.
Увеличение скорости сварки при постоянстве прочих параметров приводит:
к уменьшению длины и ширины сварочной ванны.
к увеличению длины и ширины сварочной ванны.
к увеличению длины сварочной ванны при почти неизменной ширине.
Увеличение эффективной мощности источника тепла при постоянстве прочих параметров приводит:
к уменьшению длины и ширины сварочной ванны.
к увеличению длины и ширины сварочной ванны.
к увеличению длины сварочной ванны при почти неизменной ширине.
Увеличение мощности источника теплоты и скорости сварки при постоянной погонной энергии q/v приводит
к увеличению длины и ширины сварочной ванны.
к уменьшению длины и ширины сварочной ванны.
к увеличению длины сварочной ванны при почти неизменной ширине.
При нагреве тела движущимся источником тепла снижение температуры происходит с … скоростью, чем ее подъем при нагреве
большей
равной
меньшей
Что называется термическим циклом?