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95.
Prof. Dr.-Ing. habil. K. Bühler 《Heat and Mass Transfer》1988,23(1):27-33
Zusammenfassung Es wird die zeitabhängige Strömung beim Ausgleichsvorgang zwischen zwei endlichen Behältern untersucht. Den Überlegungen wird eine eindimensionale, reibungsfreie und quasistationäre Strömung zugrunde gelegt. Während bei überkritischer Strömung eine analytische Lösung möglich ist, wird das Problem bei unterkritischer Strömung numerisch gelöst.Dem Druckausgleich zwischen den beiden Behältern folgt ein isobarer Wärme- und Massenaustausch, bis sich das thermodynamische Gleichgewicht eingestellt hat.
Formelzeichen a Schallgechwindigkeit - A engster Querschnitt - c Geschwindigkeit - c p spezifische Wärme bei konstantem Druck - c v spezifische Wärme bei konstantem Volumen - e innere Energie - i Enthalpie - m Masse - M Machzahl - p Druck - spezielle Gaskonstante - s Stromlinie, spezifische Entropie - t dimensionsbehaftete Zeit - T Temperatur - V Volumen - Konstante - Abkürzung - Volumenverhältnis - Verhältnis der spezifischen Wärmen - Dichte - dimensionslose Zeit Indizes 0 Zustand zur Zeitt=0 - 1 Zustand im Überdruckbehälter - 2 Zustand im Überströmbehälter - * Zustand im engsten Querschnitt - K kritisch - M Zustand bei Druckausgleich - E Endzustand bei Temperaturausgleich Herrn Prof. Dr. B. Schmidt in Dankbarkeit zum 60. Geburtstag gewidmet 相似文献
Gasdynamical investigation of Joule's overflow experiment
The time-dependent flow of an exchange process between two big insulated tanks is considered. The problem is treated on the basis of a one-dimensional, inviscid and quasi-steady flow. An analytical solution is obtained for supercritical flow, while for subcritical flow the problem is solved numerically.After the pressure-equilibrium between the two-tanks an isobar heat and mass exchange follows, until the thermodynamic equilibrium is reached.
Formelzeichen a Schallgechwindigkeit - A engster Querschnitt - c Geschwindigkeit - c p spezifische Wärme bei konstantem Druck - c v spezifische Wärme bei konstantem Volumen - e innere Energie - i Enthalpie - m Masse - M Machzahl - p Druck - spezielle Gaskonstante - s Stromlinie, spezifische Entropie - t dimensionsbehaftete Zeit - T Temperatur - V Volumen - Konstante - Abkürzung - Volumenverhältnis - Verhältnis der spezifischen Wärmen - Dichte - dimensionslose Zeit Indizes 0 Zustand zur Zeitt=0 - 1 Zustand im Überdruckbehälter - 2 Zustand im Überströmbehälter - * Zustand im engsten Querschnitt - K kritisch - M Zustand bei Druckausgleich - E Endzustand bei Temperaturausgleich Herrn Prof. Dr. B. Schmidt in Dankbarkeit zum 60. Geburtstag gewidmet 相似文献
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In this paper we discuss the approximation of life distributions by exponential ones. The main results are: (1) F NBUE, where its mean is 1, we have
, 0, where = 1 - 2/2, 2 being the second moment ofF. The inequality is sharp. (2) In the case ofFIFR, the upper bound is
. (3) For the HNBUE class, the upper bound is min
. Furthermore, the improved upper bound is
. In addition, we show
0} |\bar G(t) - e^{ - t} | \leqslant \sqrt {\frac{\rho }{2}} $$
" align="middle" border="0">
, where
(4) For the IMRL class, the upper bound is /(1+) ([1]). Here we give a simple proof.Project supported by the National Natural Science Fund of China. 相似文献
97.
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Cheng H 《Physical review letters》1988,61(19):2182-2184
99.
100.
Shaw NM Blanis D Bodek A Budd H Coombes R Eno S Fry CA Harada H Ho YH Kim YK Kumita T Mori T Olsen SL Sill A Thorndike EH Ueno K Zheng HW Imlay R Kirk P Lim J McNeil RR Metcalf W Myung SS Cheng CP Gu P Li J Li YK Mao ZP Xu YT Zhu YC Abashian A Gotow K Hu K Low EH Mattson ME Naito F Piilonen L Sterner KL Lusin S Rosenfeld C Wang AT Wilson S Frautschi M Kagan H Kass R Trahern CG Breedon RE Kim GN Ko W Lander RL Maeshima K Malchow RL Smith JR Sparks K Williams MC Abe K Fujii Y Higashi Y Kim SK 《Physical review letters》1989,63(13):1342-1345