Cтраница 1
![]() |
Зависимость площади границ зерен от степени. деформации. / - про-катка в прямых калибрах. 2 - прокатка прутка. [1] |
Высокая концентрация частиц возле границ зерен аустенйта тормозит процесс зарождения при рекристаллизации, затрудняя миграцию границ, - когда прокатка возобновляется при температуре ниже 900 С. Во время прокатки процесс выделения частиц продолжается уже в деформированном аустените, приводя к гомогенизации дислокационной структуры. Это препятствует работе других механизмов рекристаллизации. Таким образом, зерна аустенята, образовавшиеся во время - промежуточной выдержки, прокатываются в своего рода тонкие ленты и не рекристаллизуются вплоть до начала фазового перехода. [2]
Высокая концентрация частиц цемента в растворе приводит к образованию гибких связей - часть частиц не может ни разойтись, ни сблизиться вплотную и существует в виде пар. К таким парам присоединяются другие частицы, и система превращается в структурированную. Степень структурирования возрастает во времени; этот процесс имеет вероятностный характер. Структурированию обычно содействует наличие в растворе цементных частиц удлиненной формы, так как в этом случае на поступательное броуновское движение налагаются вращательные движения, увеличивающие вероятность столкновения частиц. [3]
Самые высокие концентрации разрушенных частиц в пульпе допускаются при ее откачке эрлифтом. Поэтому его применение наиболее эффективно, так как обеспечивает высокую скорость бурения ( до 25 - 30 м / ч), особенно при проходке гравелистых песков. [4]
При высокой концентрации частиц результаты, полученные по уравнению (7.21), и экспериментальные данные плохо согласуются. [5]
При высокой концентрации частиц столкновения между ними начинают играть определяющую роль в формировании статистических характеристик дисперсной фазы. Межчастичный обмен импульсом приводит к выравниванию скоростей дисперсной фазы, что является фактором, способствующим снижению интенсивности пульсаций скоростей частиц вследствие их полидисперсности. [6]
При высокой концентрации частиц материала температура газов приближается к температуре материала, и в этом случае все расчетные данные по нагреву частиц могут быть определены из теплового баланса и нет необходимости составлять уравнение теплообмена. [7]
При высоких концентрациях частиц аэрозоля становятся заметными силы отталкивания между частицами одинакового заряда, препятствующие осаждению. [8]
За счет высокой концентрации частиц режим течения газа в зонде может несколько измениться. Кроме того, дополнительные осложнения в этом случае-связаны с возрастающей тенденцией крупных частиц, или агломератов, к столкновению с мелкими и увлечению их в зонд, что увеличивает измеряемую концентрацию частиц. [9]
![]() |
Скорость осаждения суспензий различного удельного веса. [10] |
В суспензии высокой концентрации частицы будут падать не отдельно, а в виде скоплений. По мере осаждения этих скоплений частиц в верхней части суспензии образуется слой чистой жидкости с резко разграниченной поверхностью между ним и нижележащей суспензией. [11]
Твердое тело отличается высокой концентрацией частиц. Поэтому в твердотельных лазерах могут быть получены большие величины концентрации активных частиц, а следовательно, высокие коэффициенты усиления. Вместе с тем существенная Оптическая неоднородность твердого тела снижает добротность оптического резонатора ( см. ниже) и не позволяет получить излучение с малыми углами расхождения луча. Важная особенность твердотельных ОКГ связана с энергетическим спектром твердого тела, в котором многие энергетические уровни частиц, расщепляясь, образуют достаточно широкие энергетические зоны, состоящие из множества близко расположенных энергетических состояний. [12]
Для псевдоожиженного слоя характерны высокая концентрация частиц и соответственно малые расстояния между ними. Например, при кубической укладке увеличение расстояния между центрами соседних частиц ур от 1 до 2 соответствует изменению порозности 0 48 - 0 93, практически полностью перекрывающему диапазон значений т, характерный для псевдоожиженного слоя. По данным [127], процессы рассеяния на частицах в ансамбле можно рассматривать независимо, если расстояние между ними в 3 раза и более превышает их размеры. [13]
Движущийся плотный слой благодаря высокой концентрации частиц ( малой порозности слоя) представляет возможность получения еще более высоких коэффициентов теплообмена стенки, чем псевдоожиженный, если обеспечить столь же малое время контакта частиц с поверхностью нагрева, как при смывании ее псевдо-ожиженным слоем. [14]
В более общем случае высокой концентрации частиц, рассмотренном в разд. [15]