Cтраница 1
![]() |
Экспериментальные и расчетные поправочные коэффициенты р для осаждения в тормозящей среде ( коэффициенты рассчитаны для конфигураций I и II, IV-5. [1] |
Объемная концентрация частиц каждой з моделей может быть рассчитана, исходя из геометрии Систем. [2]
Объемная концентрация частиц в первом режиме сравнительно невелика, а скорость частиц достаточно высока. Наблюдается интенсивное мелкомасштабное пульсационное движение частиц и значительное перемешивание как сплошной, так и дисперсной фазы по высоте аппарата. Объемная концентрация частиц выше, чем в первом режиме, и при не слишком больших расходах сплошной фазы близка к концентрации плотной упаковки. Продольное перемешивание значительно снижено по сравнению с первым режимом. Частицы соприкасаются друг с другом. Капли и пузыри в этом режиме заметно деформированы. Из-за высокой объемной концентрации частиц, а следовательно, и значительной межфазной поверхности, а также низких значений коэффициентов продольного перемешивания режим движения частиц во взвешенном состоянии имеет преимущества по сравнению с режимом обычного осаждения при проведении процессов тепло - и мас-сообмена. [3]
![]() |
Зависимость коэффициента.| Влияние размера частиц на коэффициент теплоотдачи ( псевдоожижение воздухом различных катализаторов. [4] |
Объемная концентрация частиц неправильной формы в слое ( 1 - е) при прочих равных условиях ниже, чем частиц округлой формы. [5]
Объемная концентрация частиц сыпучего материала резко падает ( примерно в 2 5 раза) на первой четверти длины транспортного трубопровода, что при постоянном расходе материала связано с интенсивным повышением скорости твердых частиц на этом же участке трубопровода. [6]
Увеличение объемной концентрации частиц приводит к тому, что влиянием частиц друг на друга уже нельзя пренебрегать. [7]
С - объемная концентрация частиц; АЗ - константа, характеризующая адгезию частиц к поверхности; А - атомная масса металла матрицы; i - плотность тока; я - заряд иона разряжаемого металла; F - константа Фарадея; рмет - плотность металла; k - константа, характеризующая соо саждение частиц. [8]
Расчетные значения объемной концентрации частиц приведены на фиг. [9]
С уменьшением объемной концентрации частиц выбуренной породы в утяжеленном буровом растворе снижаются динамическое сопротивление сдвига и пластическая вязкость. [10]
При этом увеличивается объемная концентрация частиц и растет поверхность контактов. Стабилизация в данном случае ведет к ожижению структурированных суспензий и снижению предельного напряжения сдвига по Шведову. Стабилизация суспензий приводит к возникновению структурного гистерезиса - способности системы восстанавливать разрушенную структуру после снятия нагрузки. Это также объясняется защитным действием адсорбционных слоев. [11]
Расчет проводился при объемной концентрации частиц 0.015. Сравнение расчетного и экспериментального распределений давления на торце приведено на рис. 3.30. Из сравнения результатов видно, что качественное поведение давления на стенке трубы в рамках исследуемой математической модели описывается удовлетворительно. Первый пик давления и амплитуда второго колебания улавливаются расчетным методом. Конечно, здесь можно говорить лишь о качественном совпадении результатов расчетов, так как в опытах использовался слой мелких частиц с большей концентрацией частиц. Возможно, поэтому уровень давления после установления картины течения в смеси в расчете несколько выше, чем в опыте. [12]
![]() |
Входной эффект в псевдоожиженном слое [ Л. 988 ]. [13] |
Взвешенный слой характеризуется низкими объемными концентрациями частиц. [14]
Слой расширяется, поэтому объемная концентрация частиц 2 падает или аг возрастает. [15]