sorodni izrazi in sinonimi v sodobni slovenščini, hrvaščini in srbščini
Podobnost besed in fraz med rezultati je odvisna od tega, kolikokrat se beseda ali fraza pojavi v podobnem stavčnem kontekstu kot "pri podhlajenem vrenju".
Kliknite za poizvedbo
Širši sorodni izrazi
Izrazi, ki navajajo pri podhlajenem vrenju med svojimi sorodnimi izrazi, a jih seznam zgoraj ne doseže. Njihova podobnost je nižja od podobnosti zadnjega izraza nad njimi.
Primeri iz korpusa
Korpus Common Crawl
Common Crawl je korpus spletnih strani
Zato želimo izvesti serijo eksperimentov, ki bodo omogočili preiskovanje osnovnih mehanizmov prenosa toplote pri nasičenem in pri podhlajenem vrenju.
Več avtorjev je predlagalo različne korelacije, da bi napovedali spremembo kritične gostote toplotnega toka pri podhlajenem vrenju.
Ugotovili so, da vse strukturirane površine povečajo kritično gostoto toplotnega toka tako pri nasičenem kot pri podhlajenem vrenju.
Ti se najpogosteje pojavljajo v mikrogravitaciji in pri podhlajenem vrenju.
Pri podhlajenem vrenju smo koalescence hitro rastočih mehurčkov opazili le izjemoma, saj so končne dimenzije mehurčkov precej majhne.
Pri podhlajenem vrenju se energija prenese direktno iz stene na kapljevino.
Pri podhlajenem vrenju prehaja toplota v obratni smeri, iz notranjosti mehurčka v okoliško podhlajeno kapljevino.
Pri podhlajenem vrenju je povprečna temperatura kapljevine pod temperaturo nasičenja, mehurčki, ki nastanejo na vrelni površini, pa po odcepitvi kondenzirajo znotraj kapljevine.
Pri podhlajenem vrenju je povprečna temperatura kapljevine nižja od temperature nasičenja, zato pride do prenosa toplote iz parnih mehurčkov na okoliško kapljevino.
Pri nasičenjem vrenju je toplotni tok iz mehurčka v okoliško kapljevino bistveno manjši od tistega pri podhlajenem vrenju.
Pri nasičenem vrenju je ta temperatura konstantna, za razliko pri podhlajenem vrenju, kjer je veliko težje vzdrževati temperaturo kapljevine v posodi.
Porast gostote toplotnega toka pri koalescenci je veliko bolj očiten pri podhlajenem vrenju.
Opravljene raziskave naštetih avtorjev kažejo na to, da se mehurčki z daljšim časom zadrževanja najpogosteje pojavljajo v mikrogravitaciji in pri podhlajenem vrenju.
Mehanizem počasne rasti je bil opažen le na platinastih folijah in sicer pogosteje pri podhlajenem vrenju kot pri nasičenem.
Iz tega lahko sklepamo, da so prisotne razlike v vrelnem procesu pri podhlajenem vrenju glede na nasičeno vrenje.
Enak trend povečanja kritične gostote toplotnega toka smo izmerili tudi pri podhlajenem vrenju.
Myers s sodelavci [77] je na podobni eksperimentalni progi pri podhlajenem vrenju izmeril temperaturne porazdelitve pri konstantni gostoti dovedenega toplotnega toka.
Pri podhlajenem vrenju je mehurček obdan z hladnejšim okoliškim medijem, ki ohlaja mehurček že med rastjo [49].
Kritična gostota toplotnega toka pri podhlajenem vrenju skoraj linearno narašča s povečanjem podhladitve [34, 181].
Ob primerjavi slike 5.22 (a) s sliko 5.23 (a) lahko opazimo, da so frekvence nukleacij pri podhlajenem vrenju v splošnem nižje.