Барический коэффициент - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Есть люди, в которых живет Бог. Есть люди, в которых живет дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты. (Ф. Раневская) Законы Мерфи (еще...)

Барический коэффициент

Cтраница 2


На конкретных примерах мы определим величину е и степень его постоянства для каждого объекта, е - барический коэффициент пределов взрываемости.  [16]

Первый сомножитель в правой части уравнения (3.95) можно определить экспериментально, второй - термодинамическим расче-том Выражение (3.95) дает искомую поправку к величине барического коэффициента.  [17]

Зависимость ип ( р) измеряли неоднократно; полученные данные часто противоречивы. Барический коэффициент ( дип / др) несколько зависит от химической природы горючей среды, от соотношения содержаний горючего и окислителя и от давления.  [18]

Барический коэффициент скорости горения во многих случаях заметно изменяется уже в умеренном диапазоне изменения давления.  [19]

Барический коэффициент изменения сопротивления оказался равен 2 24 10 - 6 см2 / кгс.  [20]

21 Влияние молекулярно-массовых характеристик полимеров на параметры вязкоупругости расплавов. [21]

Влияние давления на вязкостные свойства расплавов ( так называемый пьезоэффект вязкости) определяется свободным объемом, регулярностью строения цепей, наличием стерических затруднений. Для полиолефинов барический коэффициент вязкости невелик, а для полистирола, поликарбоната, полиметил-метакрилата, имеющих сравнительно большой свободный объем, громоздкие группы или заместители в макромолекулах, он может быть значителен. Если при экструзии при давлении 10 - 20 МПа зависимостью вязкости от гидростатического давления можно пренебречь, то для таких процессов, как высоконапорная экструзия ( давление более 25 - 40 МПа) и литье под давлением ( давление 80 - 200 МПа) или при сверхвысоком давлении ( 2 - 4 кБар и более), это приводит к большим ошибкам в расчетах.  [22]

Обработка данных [326] для пределов взрываемо-сти богатых смесей СзН6 О2, которые представляются достоверными для диапазона 0 1 - 1 МПа, позволяет вычислить emin - 0 34; эта величина практически не изменяется в диапазоне Т0 - 20 - 150 С. Из изложенного следует, что барический коэффициент унифицированных пределов взрываемое.  [23]

Обработка данных [326] для пределов взрываемо-сти богатых смесей СзН6 О2, которые представляются достоверными для диапазона 0 1 - 1 МПа, позволяет вычислить етш - 0 34; эта величина практически не изменяется в диапазоне Т0 20 - 150 С. Из изложенного следует, что барический коэффициент унифицированных пределов взрываемое.  [24]

Обработка данных [326] для пределов взрываемо-сти богатых смесей СзН6 О2, которые представляются достоверными для диапазона 0 1 - 1 МПа, позволяет вычислить етт - 0 34; эта величина практически не изменяется в диапазоне Т0 20 - 150 С. Из изложенного следует, что барический коэффициент унифицированных пределов взрываемости богатых смесей углеводородов с кислородом, независимо от начальной температуры и содержания инертного компонента, в большинстве случаев близок к 0 3, а для бедных смесей - к нулю.  [25]

Для измерения высоких и сверхвысоких давлений ( до 30 - Ю8 Па) используются манганиновые преобразователи. Ведется также исследование полупроводниковых материалов, барические коэффициенты которых значительно выше.  [26]

При неизменном Ть и небольших содержаниях катализатора активности воды и водорода приблизительно эквивалентны. Суммарный порядок реакции, вычисляемый по барическому коэффициенту скорости пламени, не совпадает с суммой указанных частных порядков. Эффективная энергия активации имеет значения от 42 до 170 кДж / моль.  [27]

Первый сомножитель в правой части уравнения (3.95) можно определить экспериментально, второй - термодинамическим расчетом. Выражение (3.95) дает искомую поправку к величине барического коэффициента.  [28]

Первый сомножитель в правой части уравнения (3.95) можно определить экспериментально, второй - термодинамическим расчетом. Выражение (3.95) дает искомую поправку к величине барического коэффициента.  [29]

В стандартных экспериментах по исследованию основных свойств горючих смесей, как правило, измеряют зависимость скорости распространения пламени от начальной температуры горючей смеси и давления. Если процесс горения протекает через последовательные стадии, полученные в экспериментах, температурный коэффициент скорости горения adlnm / dT0 и барический коэффициент vdlumldP, при некоторых значениях температуры и давления, соответствующих смене режимов горения, претерпевают резкое изменение.  [30]



Страницы:      1    2    3