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1
Wärmeübertragung im Gegenstrom, Gleichstrom und Kreuzstrom
Springer Berlin Heidelberg
Dr.-Ing. Helmuth Hausen (auth.)
fiir
abb
vgl
temperatur
berechnung
gleichungen
temperaturverlauf
temperaturen
regeneratoren
gegenstrom
werte
speichermasse
daher
wert
regenerators
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gleichung
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ahh
rohren
verfahren
gases
regenerator
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mittlere
ferner
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sowie
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urn
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siehe
hingegen
meist
mittleren
einflub
rohre
temperaturdifferenz
zunachst
temperaturverlaufs
vdi
gasen
warmemenge
indem
warme
eigenfunktion
Anno:
1950
Lingua:
german
File:
PDF, 16.25 MB
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0
/
0
german, 1950
2
Wärmeübertragung im Gegenstrom, Gleichstrom und Kreuzstrom
Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Dr.-Ing. Dr.-Ing. E. h. Helmuth Hausen (auth.)
bild
temperatur
wärmeübergang
berechnung
temperaturverlauf
transfer
regeneratoren
speichermasse
wärme
wärmeübertragung
temperaturen
exp
werte
gegenstrom
wert
rohren
daher
regenerators
gase
erhält
wärmeaustauscher
gleichung
gleichungen
gases
verfahren
hierbei
läßt
strömung
wärmemenge
wärmeübergangskoeffizienten
vgl
kreuzstrom
einfluß
regenerator
berechnen
gleichstrom
verlauf
rekuperatoren
strömenden
kaltperiode
mittlere
zunächst
ergibt
zahl
z.b
verhältnis
sowie
mittleren
periode
hingegen
Anno:
1976
Lingua:
german
File:
PDF, 27.36 MB
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/
0
german, 1976
3
Untersuchungen zur Wärmebeeinflussung des Werkstoffs durch technologische, geometrische und werkstoffspezifische Größen beim Lichtbogenschweißen
VS Verlag für Sozialwissenschaften
Prof. Dr. -Ing. Friedrich Eichhorn
,
Dr. -Ing. Kurt Niederhoff (auth.)
bild
streckenenergie
temperaturverlauf
schweiben
abkuhlzeit
temperaturverlaufs
schweibgeschwindigkeit
spannung
abhangigkeit
einflub
veranderung
bi1d
bzw
strom
konstanter
untersuchungen
wez
lichtbogenleistung
schweibbedingungen
bereich
urn
verfahren
wurzel
ergebnisse
naht
verweilzeit
blechdicke
flanke
unterschiede
abkuhlzeiten
aufgrund
vorwarmung
uber
berechnung
oberhalb
parameter
sowie
einflubgroben
messung
temperatur
lichtbogenwirkungsgrad
co2
gleichen
schweibparameter
verhaltnis
ermittelten
vergleich
abkuhlung
anhand
gegenlaufiger
Anno:
1975
Lingua:
german
File:
PDF, 3.53 MB
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/
0
german, 1975
4
Temperaturfunktionen zur Prüfung selbsttätiger Brandmeldesysteme
VS Verlag für Sozialwissenschaften
Dr.-Ing. Heinz Luck (auth.)
abb
beobachtungszeit
abschnitt
temperatur
heft
abstand
funktionen
polynome
funktion
intervall
seiten
darstellung
ergibt
prof
aachen
koeffizienten
testfunktionen
kammerdecke
rhein
siehe
störgrößennachbildung
thermoelements
hochschule
werte
technischen
mathieu
systeme
angegeben
brandmeldesysteme
brandversuch
tabellen
bzw
größe
läßt
messung
westf
brandkammer
direktor
erhält
ordnungszahl
rationalisierung
wert
bedingung
ebene
folgenden
gleichung
entspricht
konvergenz
berechnung
möglichst
Anno:
1966
Lingua:
german
File:
PDF, 2.30 MB
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german, 1966
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