Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Thermal runaway
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Thermal_runaway
http://dbpedia.org/ontology/abstract A avalanche térmica começou a tomar corpo A avalanche térmica começou a tomar corpo na década de 60, século XX, com a miniaturização eletrônica. O termo avalanche térmica se refere à situação onde um processo, que é acelerado pelo aumento da temperatura, ao liberar energia, contribui para aumentar ainda mais a temperatura. Esse fenômeno ocorre em situações em que um aumento na temperatura altera as condições de uma forma que causa um aumento ainda maior na temperatura, muitas vezes levando a um resultado destrutivo.Na química (e na engenharia química), a avalanche térmica está associada a reações fortemente exotérmicas que são aceleradas pelo aumento da temperatura. Em engenharia elétrica, a fuga térmica está normalmente associada ao aumento do fluxo de corrente e dissipação de energia.fluxo de corrente e dissipação de energia. , Thermisches Durchgehen (engl. thermal runaThermisches Durchgehen (engl. thermal runaway) bezeichnet die Überhitzung einer exothermen chemischen Reaktion oder einer technischen Apparatur aufgrund eines sich selbst verstärkenden Wärme produzierenden Prozesses. Ein Durchgehen führt häufig zu Brand oder Explosion und bewirkt infolgedessen eine Zerstörung der Apparatur durch Überdruck (Zerbersten).er Apparatur durch Überdruck (Zerbersten). , 熱暴走(ねつぼうそう、(英: thermal runaway)とは、化学や回路設計の分野で用いられる用語で、発熱が更なる発熱を招くという正のフィードバックにより、温度の制御ができなくなる現象、あるいはそのような状態のことを指す。 , يحصل الانفلات الحراري أو الهروب الحراري (بيحصل الانفلات الحراري أو الهروب الحراري (بالإنجليزية: Thermal runaway)‏ عندما تؤدي زيادة في درجة حرارة جملة فيزيائية ما إلى تغير حالة تلك الجملة تغيراً يؤدي إلى حصول زيادة جديدة في درجة الحرارة تؤدي بدورها لتغير جديد في حالة الجملة وهكذا، إلى أن ينتهي الامر غالبا بنتيجة مدمرة. يمكن توصيف الانفلات الحراري بأنه ارتجاع ايجابي خارج عن السيطرة. يعبّر «الانفلات الحراري» عن عملية يتم تسريعها بزيادة درجة الحرارة فتقوم بدورها بانتاج طاقة تؤدي لزيادة درجة الحرارة. في الكيمياء (والهندسة الكيميائية)، ترتبط ظاهرة الانفلات الحراري مع التفاعلات الطاردة للحرارة التي تتسارع بزيادة الحرارة. في الهندسة الكهربائية عادة ما يطلق مصطلح الانفلات الحراري في سياق الحديث عن زيادة التيار الكهربائي وتبدد الطاقة. في الفيزياء الفلكية يقود الانفلات الحراري الناتج عن تفاعلات الاندماج النووي في النجوم إلى حدوث انفجارات المستعر والمستعر الأعظم كما يتجلى الانفلات الحراري أيضا في ظاهرة أخرى من ظواهر النجوم وهو وميض الهيليوم. في دراسات الاحتباس الحراري يتخوف البعض أيضا أنه في حال تسبب الاحتباس الحراري بزيادة متوسط درجة حرارة سطح الأرض ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية فوق المؤشر المرجعي لدرجة حراة سطح الأرض المعتمد في فترة ما قبل الثورة الصناعية، فإن ذلك قد يؤدي إلى زيادة مضطردة في درجة حرارة سطح الكوكب على نفس مبدأ الانفلات الحراري. على سبيل المثال ستؤدي زيادة تركيز غاز الميثان (ذو قدرة الحبس الحراري العالية) في الغلاف الجوي إلى ارتفاع درجات حرارة سطح الأرض مما سيؤدي إلى حصول ذوبان في التربة الصقيعية (الغنية بالكربون) مسببا اطلاق المزيد من الميثان إلى الجو لتتكرر الدورة مرة أخرى. أو مثلا قد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تخلخل ترسبات هيدرات الميثان في قاع البحار مطلقة المزيد من غاز الميثان إلى الجو لتعاد الدورة من جديد في عملية انفلات حراري.تعاد الدورة من جديد في عملية انفلات حراري. , 열폭주(熱暴走)는 온도 변화가 그 온도 변화를 더욱 가속시키는 방향으로 환경열폭주(熱暴走)는 온도 변화가 그 온도 변화를 더욱 가속시키는 방향으로 환경을 변화시키는 상태를 말한다. 일반적으로 열폭주의 결과물은 매우 파괴적이다. 즉, 열폭주는 일종의 통제 불가능한 양성 피드백이다. 다시 말하자면, 열폭주란 어떤 역학적 과정의 원인이 온도 증가인데, 그 과정의 결과 방출된 에너지가 온도를 증가시켜 그 과정이 가속되는 것이라고 할 수 있다. 화학·화공의 온도 증가로 인한 반응, 전기공학에서 전류 증가로 인해 전력이 손실되고 그로 인해 열이 발생하여 소자가 파괴되는 것, 토목공학에서 대량의 콘크리트를 할 때 열이 발생하는 것, 천체물리학에서 핵융합이 폭주하여 초신성 폭발이나 헬륨 섬광을 일으키는 것 따위가 모두 열폭주 반응에 해당한다.신성 폭발이나 헬륨 섬광을 일으키는 것 따위가 모두 열폭주 반응에 해당한다. , 熱失控(thermal runaway,又譯:熱跑脫)所指的情況是,當溫度增高時引發的變化使溫度更進一步的增高,產生惡性循環,因而導致某一種破壞性的結果。這是一種正回饋。 , Thermal runaway describes a process that iThermal runaway describes a process that is accelerated by increased temperature, in turn releasing energy that further increases temperature. Thermal runaway occurs in situations where an increase in temperature changes the conditions in a way that causes a further increase in temperature, often leading to a destructive result. It is a kind of uncontrolled positive feedback. In chemistry (and chemical engineering), thermal runaway is associated with strongly exothermic reactions that are accelerated by temperature rise. In electrical engineering, thermal runaway is typically associated with increased current flow and power dissipation. Thermal runaway can occur in civil engineering, notably when the heat released by large amounts of curing concrete is not controlled. In astrophysics, runaway nuclear fusion reactions in stars can lead to nova and several types of supernova explosions, and also occur as a less dramatic event in the normal evolution of solar-mass stars, the "helium flash". Some climate researchers have postulated that a global average temperature increase of 3–4 degrees Celsius above the preindustrial baseline could lead to a further unchecked increase in surface temperatures. For example, releases of methane, a greenhouse gas more potent than CO2, from wetlands, melting permafrost and continental margin seabed clathrate deposits could be subject to positive feedback.its could be subject to positive feedback. , La fuga térmica o embalamiento térmico ocuLa fuga térmica o embalamiento térmico ocurre en situaciones en las que un aumento de la temperatura cambia las condiciones de una manera que causa un aumento adicional de la temperatura, lo que a menudo conduce a un resultado destructivo. Es un tipo de retroalimentación positiva no controlada. En otras palabras, el "embalamiento térmico" describe un proceso que se acelera al aumentar la temperatura, liberando a su vez energía que aumenta aún más la temperatura. En química (e ingeniería química), se asocia con reacciones fuertemente exotérmicas que se aceleran por el aumento de la temperatura. En ingeniería eléctrica, el escape térmico se asocia típicamente con un aumento del flujo de corriente y la disipación de energía, aunque las reacciones químicas exotérmicas también pueden ser de interés aquí. La fuga térmica puede ocurrir en la ingeniería civil, especialmente cuando no se controla el calor liberado por grandes cantidades de concreto de curado.(cita requerida) En astrofísica, las reacciones de fusión nuclear descontroladas en las estrellas pueden llevar a explosiones de nova y varios tipos de supernovas, y también ocurren como un evento menos dramático en la evolución normal de las estrellas de masa solar, el "flash de helio". También existe la preocupación con respecto al calentamiento global de que un aumento promedio mundial de por encima de la línea de base preindustrial podría llevar a un no controlado de las temperaturas de la superficie. Por ejemplo, las emisiones de metano, un gas de efecto invernadero más potente que el CO2, de los humedales, el permafrost de fusión y los depósitos de clatrato del lecho marino en el margen continental podrían estar sujetos a comentarios positivos.​​n estar sujetos a comentarios positivos.​​ , In chimica e nell'ingegneria chimica, con In chimica e nell'ingegneria chimica, con il termine runaway (o run-away) ci si riferisce ad una situazione in cui un incremento di temperatura crea delle condizioni che determinano un ulteriore aumento di temperatura, per cui si genera uno scostamento incontrollato dalle condizioni di equilibrio del sistema. È un particolare caso di feedback positivo. Nei casi gravi una situazione di runaway può determinare un'esplosione, che viene detta esplosione termica.sione, che viene detta esplosione termica.
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/ThermalRunaway.png?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink http://webarchive.loc.gov/all/20040223194202/http:/www.safetycenter.navy.mil/media/mech/issues/summer03/thermalrunaway.htm +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 2350918
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 36093
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1124623036
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/UPS_Flight_6 + , http://dbpedia.org/resource/Category:Cataclysmic_variable_stars + , http://dbpedia.org/resource/Ortho-xylene + , http://dbpedia.org/resource/Chemical_accidents + , http://dbpedia.org/resource/File:ThermalRunaway.png + , http://dbpedia.org/resource/U.S._Department_of_Transportation + , http://dbpedia.org/resource/Biasing + , http://dbpedia.org/resource/Supernova + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_energy + , http://dbpedia.org/resource/Exothermic_reaction + , http://dbpedia.org/resource/Concrete + , http://dbpedia.org/resource/Rupture_disk + , http://dbpedia.org/resource/Voltage_spike + , http://dbpedia.org/resource/Civil_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Cyclohexanone + , http://dbpedia.org/resource/MOSFET + , http://dbpedia.org/resource/Cascading_failure + , http://dbpedia.org/resource/Cobalt + , http://dbpedia.org/resource/Chemical_reactor + , http://dbpedia.org/resource/Current_filament + , http://dbpedia.org/resource/Endothermic + , http://dbpedia.org/resource/CNO_cycle + , http://dbpedia.org/resource/Cathode + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_fusion + , http://dbpedia.org/resource/Airplane + , http://dbpedia.org/resource/Manganese_dioxide + , http://dbpedia.org/resource/Hydrocracking + , http://dbpedia.org/resource/Dissipation + , http://dbpedia.org/resource/Boeing_787_Dreamliner_battery_problems + , http://dbpedia.org/resource/Tantalum_capacitor + , http://dbpedia.org/resource/Stellar_evolution + , http://dbpedia.org/resource/Texas_City_disaster + , http://dbpedia.org/resource/Sodium + , http://dbpedia.org/resource/Microwaving + , http://dbpedia.org/resource/Chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Neutrino + , http://dbpedia.org/resource/Parallel_circuits + , http://dbpedia.org/resource/Neutron_star + , http://dbpedia.org/resource/Sulfonium + , http://dbpedia.org/resource/Dielectric_constant + , http://dbpedia.org/resource/2%2C3%2C7%2C8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin + , http://dbpedia.org/resource/Temperature_coefficient + , http://dbpedia.org/resource/Chemical_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Flame + , http://dbpedia.org/resource/Lithium_iron_phosphate + , http://dbpedia.org/resource/Electrical_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Metal-oxide_varistor + , http://dbpedia.org/resource/Wetland + , http://dbpedia.org/resource/Type_Ib_and_Ic_supernovae + , http://dbpedia.org/resource/Oil_refinery + , http://dbpedia.org/resource/Rechargeable_batteries + , http://dbpedia.org/resource/Alkylation + , http://dbpedia.org/resource/Helium_fusion + , http://dbpedia.org/resource/Seveso_disaster + , http://dbpedia.org/resource/Atmospheric_methane + , http://dbpedia.org/resource/Semiconductor_junction + , http://dbpedia.org/resource/Anode + , http://dbpedia.org/resource/Dinitolmide + , http://dbpedia.org/resource/Electron_degeneracy_pressure + , http://dbpedia.org/resource/Compact_star + , http://dbpedia.org/resource/Junction_temperature + , http://dbpedia.org/resource/Electrical_resistance + , http://dbpedia.org/resource/Dielectric + , http://dbpedia.org/resource/Varistor + , http://dbpedia.org/resource/Gamma_ray + , http://dbpedia.org/resource/Oxygen-burning_process + , http://dbpedia.org/resource/Microwave + , http://dbpedia.org/resource/Giant_star + , http://dbpedia.org/resource/Germanium + , http://dbpedia.org/resource/Kinetic_theory_of_gases + , http://dbpedia.org/resource/Astrophysics + , http://dbpedia.org/resource/Leakage_%28semiconductors%29 + , http://dbpedia.org/resource/Crossover_distortion + , http://dbpedia.org/resource/Carbon_dioxide + , http://dbpedia.org/resource/Frank-Kamenetskii_theory + , http://dbpedia.org/resource/Anodizing + , http://dbpedia.org/resource/Vicious_circle + , http://dbpedia.org/resource/Hydrogenation + , http://dbpedia.org/resource/Runaway_climate_change + , http://dbpedia.org/resource/Heatsink + , http://dbpedia.org/resource/Metalation + , http://dbpedia.org/resource/Bipolar_transistor + , http://dbpedia.org/resource/Type_II_supernova + , http://dbpedia.org/resource/Sintering + , http://dbpedia.org/resource/Electronic_amplifier + , http://dbpedia.org/resource/Athlon_64 + , http://dbpedia.org/resource/Category:Technology_hazards + , http://dbpedia.org/resource/Joule_heating + , http://dbpedia.org/resource/Dielectric_breakdown + , http://dbpedia.org/resource/Pair_production + , http://dbpedia.org/resource/Main_sequence + , http://dbpedia.org/resource/Carbon_detonation + , http://dbpedia.org/resource/Solar_mass + , http://dbpedia.org/resource/Chain_reaction + , http://dbpedia.org/resource/Plasma_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Oxidation + , http://dbpedia.org/resource/Thermite + , http://dbpedia.org/resource/Bipolar_transistor_biasing + , http://dbpedia.org/resource/United_Parcel_Service + , http://dbpedia.org/resource/Greenhouse_gas + , http://dbpedia.org/resource/Silicon + , http://dbpedia.org/resource/King%27s_Lynn + , http://dbpedia.org/resource/Electric_current + , http://dbpedia.org/resource/Chandrasekhar_limit + , http://dbpedia.org/resource/Lithium_polymer_battery + , http://dbpedia.org/resource/Positive_feedback + , http://dbpedia.org/resource/Positron + , http://dbpedia.org/resource/Room_temperature + , http://dbpedia.org/resource/Organic_chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Category:Chemical_process_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Smoke + , http://dbpedia.org/resource/Category:Semiconductor_device_defects + , http://dbpedia.org/resource/Plug-in_electric_vehicle_fire_incidents + , http://dbpedia.org/resource/X-ray_burster + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electronic_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Lithium-ion_battery + , http://dbpedia.org/resource/Permafrost + , http://dbpedia.org/resource/Self-healing_material + , http://dbpedia.org/resource/Gravitational_potential_energy + , http://dbpedia.org/resource/Cyclohexane + , http://dbpedia.org/resource/Category:Chemical_reaction_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Methylcyclopentadiene + , http://dbpedia.org/resource/Degenerate_matter + , http://dbpedia.org/resource/Swern_oxidation + , http://dbpedia.org/resource/Power_dissipation + , http://dbpedia.org/resource/Type_Ia_supernova + , http://dbpedia.org/resource/Push%E2%80%93pull_output + , http://dbpedia.org/resource/Electron + , http://dbpedia.org/resource/Stellar_black_hole + , http://dbpedia.org/resource/Pair-instability_supernova + , http://dbpedia.org/resource/Methane_clathrate + , http://dbpedia.org/resource/Enthalpy + , http://dbpedia.org/resource/Exothermic + , http://dbpedia.org/resource/Hypergiant + , http://dbpedia.org/resource/Air_cooling + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_conductivity + , http://dbpedia.org/resource/Tantalum + , http://dbpedia.org/resource/Lithium_ion_battery + , http://dbpedia.org/resource/Positive_temperature_coefficient + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_resistance + , http://dbpedia.org/resource/Phthalic_anhydride + , http://dbpedia.org/resource/Nucleophilic_aromatic_substitution + , http://dbpedia.org/resource/Ammonium_nitrate + , http://dbpedia.org/resource/4_Degrees_and_Beyond_International_Climate_Conference + , http://dbpedia.org/resource/Current_crowding + , http://dbpedia.org/resource/Gravitational_compression + , http://dbpedia.org/resource/Gravitational_collapse + , http://dbpedia.org/resource/Clathrate_gun_hypothesis + , http://dbpedia.org/resource/Ceramic_materials + , http://dbpedia.org/resource/Pipeline_and_Hazardous_Materials_Safety_Administration + , http://dbpedia.org/resource/Nova + , http://dbpedia.org/resource/Flow_chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Red_giant + , http://dbpedia.org/resource/Reaction_rate + , http://dbpedia.org/resource/Iron_group + , http://dbpedia.org/resource/Accretion_disc + , http://dbpedia.org/resource/Temperature + , http://dbpedia.org/resource/White_dwarf + , http://dbpedia.org/resource/Failure_modes_of_electronics + , http://dbpedia.org/resource/Coolant + , http://dbpedia.org/resource/Carbon-burning_process + , http://dbpedia.org/resource/Manganese%28III%29_oxide + , http://dbpedia.org/resource/Metallicity + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_Design_Power + , http://dbpedia.org/resource/Cyclohexanol + , http://dbpedia.org/resource/Tantalum_pentoxide + , http://dbpedia.org/resource/Helium_flash + , http://dbpedia.org/resource/Second_breakdown + , http://dbpedia.org/resource/2%2C4%2C5-trichlorophenol +
http://dbpedia.org/property/date "2004-02-23"^^xsd:date
http://dbpedia.org/property/title Safetycenter.navy.mil: Thermal runaway
http://dbpedia.org/property/url http://webarchive.loc.gov/all/20040223194202/http:/www.safetycenter.navy.mil/media/mech/issues/summer03/thermalrunaway.htm +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Citation_needed + , http://dbpedia.org/resource/Template:Webarchive + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description + , http://dbpedia.org/resource/Template:Convert + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Chemical_process_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Category:Semiconductor_device_defects + , http://dbpedia.org/resource/Category:Chemical_reaction_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Category:Cataclysmic_variable_stars + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electronic_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Category:Technology_hazards +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_runaway?oldid=1124623036&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/ThermalRunaway.png +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_runaway +
owl:sameAs http://ja.dbpedia.org/resource/%E7%86%B1%E6%9A%B4%E8%B5%B0 + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A + , http://es.dbpedia.org/resource/Fuga_t%C3%A9rmica + , http://ca.dbpedia.org/resource/Embalament_t%C3%A8rmic + , http://fi.dbpedia.org/resource/L%C3%A4mp%C3%B6rynt%C3%A4ys + , http://it.dbpedia.org/resource/Runaway_%28chimica%29 + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_runaway + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E7%86%B1%E5%A4%B1%E6%8E%A7 + , http://ko.dbpedia.org/resource/%EC%97%B4%ED%8F%AD%EC%A3%BC + , http://no.dbpedia.org/resource/Termisk_r%C3%B8mling + , http://rdf.freebase.com/ns/m.075vwr + , https://global.dbpedia.org/id/54Pre + , http://yago-knowledge.org/resource/Thermal_runaway + , http://de.dbpedia.org/resource/Thermisches_Durchgehen + , http://pt.dbpedia.org/resource/Avalanche_t%C3%A9rmica + , http://www.wikidata.org/entity/Q908282 + , http://tr.dbpedia.org/resource/Termal_s%C4%B1z%C4%B1nt%C4%B1 +
rdf:type http://dbpedia.org/class/yago/CelestialBody109239740 + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatCataclysmicVariableStars + , http://dbpedia.org/class/yago/NaturalObject100019128 + , http://dbpedia.org/class/yago/Danger114541044 + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatHazards + , http://dbpedia.org/class/yago/Object100002684 + , http://dbpedia.org/class/yago/Whole100003553 + , http://dbpedia.org/class/yago/Star109444100 + , http://dbpedia.org/class/yago/CausalAgent100007347 + , http://dbpedia.org/class/yago/VariableStar109469152 + , http://dbpedia.org/class/yago/PhysicalEntity100001930 + , http://dbpedia.org/class/yago/Hazard114541852 +
rdfs:comment A avalanche térmica começou a tomar corpo A avalanche térmica começou a tomar corpo na década de 60, século XX, com a miniaturização eletrônica. O termo avalanche térmica se refere à situação onde um processo, que é acelerado pelo aumento da temperatura, ao liberar energia, contribui para aumentar ainda mais a temperatura. Esse fenômeno ocorre em situações em que um aumento na temperatura altera as condições de uma forma que causa um aumento ainda maior na temperatura, muitas vezes levando a um resultado destrutivo.Na química (e na engenharia química), a avalanche térmica está associada a reações fortemente exotérmicas que são aceleradas pelo aumento da temperatura. Em engenharia elétrica, a fuga térmica está normalmente associada ao aumento do fluxo de corrente e dissipação de energia.fluxo de corrente e dissipação de energia. , Thermal runaway describes a process that iThermal runaway describes a process that is accelerated by increased temperature, in turn releasing energy that further increases temperature. Thermal runaway occurs in situations where an increase in temperature changes the conditions in a way that causes a further increase in temperature, often leading to a destructive result. It is a kind of uncontrolled positive feedback. a kind of uncontrolled positive feedback. , 열폭주(熱暴走)는 온도 변화가 그 온도 변화를 더욱 가속시키는 방향으로 환경열폭주(熱暴走)는 온도 변화가 그 온도 변화를 더욱 가속시키는 방향으로 환경을 변화시키는 상태를 말한다. 일반적으로 열폭주의 결과물은 매우 파괴적이다. 즉, 열폭주는 일종의 통제 불가능한 양성 피드백이다. 다시 말하자면, 열폭주란 어떤 역학적 과정의 원인이 온도 증가인데, 그 과정의 결과 방출된 에너지가 온도를 증가시켜 그 과정이 가속되는 것이라고 할 수 있다. 화학·화공의 온도 증가로 인한 반응, 전기공학에서 전류 증가로 인해 전력이 손실되고 그로 인해 열이 발생하여 소자가 파괴되는 것, 토목공학에서 대량의 콘크리트를 할 때 열이 발생하는 것, 천체물리학에서 핵융합이 폭주하여 초신성 폭발이나 헬륨 섬광을 일으키는 것 따위가 모두 열폭주 반응에 해당한다.신성 폭발이나 헬륨 섬광을 일으키는 것 따위가 모두 열폭주 반응에 해당한다. , يحصل الانفلات الحراري أو الهروب الحراري (بيحصل الانفلات الحراري أو الهروب الحراري (بالإنجليزية: Thermal runaway)‏ عندما تؤدي زيادة في درجة حرارة جملة فيزيائية ما إلى تغير حالة تلك الجملة تغيراً يؤدي إلى حصول زيادة جديدة في درجة الحرارة تؤدي بدورها لتغير جديد في حالة الجملة وهكذا، إلى أن ينتهي الامر غالبا بنتيجة مدمرة. يمكن توصيف الانفلات الحراري بأنه ارتجاع ايجابي خارج عن السيطرة.لحراري بأنه ارتجاع ايجابي خارج عن السيطرة. , 熱暴走(ねつぼうそう、(英: thermal runaway)とは、化学や回路設計の分野で用いられる用語で、発熱が更なる発熱を招くという正のフィードバックにより、温度の制御ができなくなる現象、あるいはそのような状態のことを指す。 , 熱失控(thermal runaway,又譯:熱跑脫)所指的情況是,當溫度增高時引發的變化使溫度更進一步的增高,產生惡性循環,因而導致某一種破壞性的結果。這是一種正回饋。 , Thermisches Durchgehen (engl. thermal runaThermisches Durchgehen (engl. thermal runaway) bezeichnet die Überhitzung einer exothermen chemischen Reaktion oder einer technischen Apparatur aufgrund eines sich selbst verstärkenden Wärme produzierenden Prozesses. Ein Durchgehen führt häufig zu Brand oder Explosion und bewirkt infolgedessen eine Zerstörung der Apparatur durch Überdruck (Zerbersten).er Apparatur durch Überdruck (Zerbersten). , In chimica e nell'ingegneria chimica, con In chimica e nell'ingegneria chimica, con il termine runaway (o run-away) ci si riferisce ad una situazione in cui un incremento di temperatura crea delle condizioni che determinano un ulteriore aumento di temperatura, per cui si genera uno scostamento incontrollato dalle condizioni di equilibrio del sistema. È un particolare caso di feedback positivo. Nei casi gravi una situazione di runaway può determinare un'esplosione, che viene detta esplosione termica.sione, che viene detta esplosione termica. , La fuga térmica o embalamiento térmico ocuLa fuga térmica o embalamiento térmico ocurre en situaciones en las que un aumento de la temperatura cambia las condiciones de una manera que causa un aumento adicional de la temperatura, lo que a menudo conduce a un resultado destructivo. Es un tipo de retroalimentación positiva no controlada. retroalimentación positiva no controlada.
rdfs:label Thermisches Durchgehen , Thermal runaway , 熱失控 , Runaway (chimica) , 熱暴走 , 열폭주 , Fuga térmica , Embalament tèrmic , Avalanche térmica , انفلات حراري
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/Runaway + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageDisambiguates
http://dbpedia.org/resource/Runaway_reaction + , http://dbpedia.org/resource/Current_hogging + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Single-event_upset + , http://dbpedia.org/resource/Cataclysmic_variable_star + , http://dbpedia.org/resource/Crab_Nebula + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_decomposition + , http://dbpedia.org/resource/Insulated-gate_bipolar_transistor + , http://dbpedia.org/resource/Laser_diode + , http://dbpedia.org/resource/Molten-salt_battery + , http://dbpedia.org/resource/Diesel_particulate_filter + , http://dbpedia.org/resource/IK_Pegasi + , http://dbpedia.org/resource/Triple-alpha_process + , http://dbpedia.org/resource/BYD_Han + , http://dbpedia.org/resource/Runaway_reaction + , http://dbpedia.org/resource/Solid-state_battery + , http://dbpedia.org/resource/Boeing_787_Dreamliner + , http://dbpedia.org/resource/Gravitational_collapse + , http://dbpedia.org/resource/Helium_flash + , http://dbpedia.org/resource/Plug-in_electric_vehicle_fire_incidents + , http://dbpedia.org/resource/Polarization_%28electrochemistry%29 + , http://dbpedia.org/resource/Separator_%28electricity%29 + , http://dbpedia.org/resource/Current_crowding + , http://dbpedia.org/resource/Silver_zinc_battery + , http://dbpedia.org/resource/Supernova + , http://dbpedia.org/resource/Nova + , http://dbpedia.org/resource/White_dwarf + , http://dbpedia.org/resource/Le_Chatelier%27s_principle + , http://dbpedia.org/resource/Lithium-ion_battery + , http://dbpedia.org/resource/David_Hafler + , http://dbpedia.org/resource/Carbon_detonation + , http://dbpedia.org/resource/Reimer%E2%80%93Tiemann_reaction + , http://dbpedia.org/resource/Dry_ice + , http://dbpedia.org/resource/Spontaneous_combustion + , http://dbpedia.org/resource/Positive_feedback + , http://dbpedia.org/resource/Valence_Technology + , http://dbpedia.org/resource/Catastrophic_failure + , http://dbpedia.org/resource/Nancy_Sottos + , http://dbpedia.org/resource/Bhopal_disaster + , http://dbpedia.org/resource/Frank-Kamenetskii_theory + , http://dbpedia.org/resource/Liouville%E2%80%93Bratu%E2%80%93Gelfand_equation + , http://dbpedia.org/resource/Jeffrey_S._Moore + , http://dbpedia.org/resource/Lithium_nickel_cobalt_aluminium_oxides + , http://dbpedia.org/resource/Concentrator_photovoltaics + , http://dbpedia.org/resource/Search_for_the_Super_Battery + , http://dbpedia.org/resource/Diode_modelling + , http://dbpedia.org/resource/Red_oil + , http://dbpedia.org/resource/Square%E2%80%93cube_law + , http://dbpedia.org/resource/Polymer-based_battery + , http://dbpedia.org/resource/Styrene + , http://dbpedia.org/resource/Centaurus_A + , http://dbpedia.org/resource/Catastrophic_optical_damage + , http://dbpedia.org/resource/List_of_LED_failure_modes + , http://dbpedia.org/resource/Cadenza_Innovation + , http://dbpedia.org/resource/Overclocking + , http://dbpedia.org/resource/Junction_temperature + , http://dbpedia.org/resource/MOSFET + , http://dbpedia.org/resource/Schottky_diode + , http://dbpedia.org/resource/Pattern_formation + , http://dbpedia.org/resource/MOSFET_applications + , http://dbpedia.org/resource/2013_Boeing_787_Dreamliner_grounding + , http://dbpedia.org/resource/Dennard_scaling + , http://dbpedia.org/resource/Stellar_collision + , http://dbpedia.org/resource/RP-1 + , http://dbpedia.org/resource/Television_Infrared_Observation_Satellite + , http://dbpedia.org/resource/Varistor + , http://dbpedia.org/resource/Power_amplifier_classes + , http://dbpedia.org/resource/Failure_of_electronic_components + , http://dbpedia.org/resource/Overheating_%28electricity%29 + , http://dbpedia.org/resource/Tesla_Powerwall + , http://dbpedia.org/resource/Plug-in_electric_vehicle + , http://dbpedia.org/resource/Dry_media_reaction + , http://dbpedia.org/resource/Feedback-controlled_electromigration + , http://dbpedia.org/resource/Induction_period + , http://dbpedia.org/resource/Triflic_acid + , http://dbpedia.org/resource/Salt_water_battery + , http://dbpedia.org/resource/Subduction + , http://dbpedia.org/resource/Type_Ia_supernova + , http://dbpedia.org/resource/Ganymede_%28moon%29 + , http://dbpedia.org/resource/Process_safety + , http://dbpedia.org/resource/Glossary_of_engineering:_M%E2%80%93Z + , http://dbpedia.org/resource/Samsung_Galaxy_Note_7 + , http://dbpedia.org/resource/Runaway + , http://dbpedia.org/resource/Diamond_buffer + , http://dbpedia.org/resource/Hypochlorite + , http://dbpedia.org/resource/Microwave_oven + , http://dbpedia.org/resource/Moore%27s_law + , http://dbpedia.org/resource/Moons_of_Saturn + , http://dbpedia.org/resource/Stellar_black_hole + , http://dbpedia.org/resource/Rings_of_Saturn + , http://dbpedia.org/resource/Iapetus_%28moon%29 + , http://dbpedia.org/resource/Comparison_of_commercial_battery_types + , http://dbpedia.org/resource/Lithium-ion_capacitor + , http://dbpedia.org/resource/Alkali_sulfur_liquid_battery + , http://dbpedia.org/resource/Seveso_disaster + , http://dbpedia.org/resource/Alrosa_Flight_514 + , http://dbpedia.org/resource/Dynamic_voltage_scaling + , http://dbpedia.org/resource/Lithium_cobalt_oxide + , http://dbpedia.org/resource/Thermistor + , http://dbpedia.org/resource/Xenon_arc_lamp + , http://dbpedia.org/resource/Safety_of_electronic_cigarettes + , http://dbpedia.org/resource/Lithium%E2%80%93sulfur_battery + , http://dbpedia.org/resource/Lithium_metal_battery + , http://dbpedia.org/resource/Nickel%E2%80%93iron_battery + , http://dbpedia.org/resource/Ethoxylation + , http://dbpedia.org/resource/Deep-focus_earthquake + , http://dbpedia.org/resource/T2_Laboratories_explosion_and_fire + , http://dbpedia.org/resource/Battery_regenerator + , http://dbpedia.org/resource/Ethylbenzene + , http://dbpedia.org/resource/Bipolar_junction_transistor + , http://dbpedia.org/resource/Maglev + , http://dbpedia.org/resource/Tesla_Roadster_%28first_generation%29 + , http://dbpedia.org/resource/Methylcyclopentadienyl_manganese_tricarbonyl + , http://dbpedia.org/resource/Pair-instability_supernova + , http://dbpedia.org/resource/Lithium_iron_phosphate_battery + , http://dbpedia.org/resource/2%2C2%27%2C2%27%27-Nitrilotriacetonitrile + , http://dbpedia.org/resource/Bipolar_transistor_biasing + , http://dbpedia.org/resource/VRLA_battery + , http://dbpedia.org/resource/Current_hogging + , http://dbpedia.org/resource/Clarke%27s_equation + , http://dbpedia.org/resource/Runaway_reactions + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_runaway + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Thermal_runaway + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.