Cтраница 1
Механизмы переноса, действующие в турбулентных течениях со свободными границами, очень сложны. Поэтому в прошлом использовались в основном модели этих течений, основанные на сильно упрощающих, хотя и разумных предположениях и приближенных формулах. [1]
Механизмы переноса в твердом теле существенно отличаются от таковых в жидкости и газе. Газ и жидкость - фазы текучие, с подвижной поверхностью. Вклад конвективной составляющей переноса в них весьма велик, чего нет в твердом теле с жесткой и неподвижной внутренней структурой и внешней конфигурацией. [2]
Механизмы переноса в твердом теле существенно отличаются от таковых в жидкости и газе. Газ и жидкость - фазы текучие, с подвижной поверхностью. Вклад конвективной составляющей переноса в них весьма велик, чего нет в твердом теле с жесткими и неподвижными внутренней структурой и внешней конфигурацией. [3]
Механизм переноса в сплошной фазе при этом никак не обсуждался. [4]
Механизмы переноса, действующие в турбулентных течениях со свободными границами, очень сложны. Поэтому в прошлом использовались в основном модели этих течений, основанные на сильно упрощающих, хотя и разумных предположениях и приближенных формулах. [5]
Механизмы переноса через приповерхностный слой для молекул и частиц резко отличаются друг от друга. Существует три типа сопротивления захвату. Скорость поглощения единицей поверхности в слое поглощения пропорциональна концентрации и обратно пропорциональна сопротивлению. Константа скорости изменения концентраций газов или аэрозольных частиц в воздушной массе в процессе переноса над поверхностью за счет сухого поглощения, т-поглощения, зависит от слоя и скорости поглощения. [6]
Механизм переноса кровью углекислоты довольно сложен. [7]
![]() |
Ступенчатый валик. [8] |
Механизм переноса этого типа широко используется в арифмометрах и десятиклавишных вычислительных машинах. [9]
Механизм переноса на квантовом уровне называют излучением. [10]
Механизм переноса с носителем может создавать поток вещества в направлении, противоположном его градиенту, что в комбинации с обычными процессами переноса приводит к сложной картине взаимосвязанных потоков. Представим, например, жидкофазную систему ( с распределенным в ней переносчиком С), разделенную на две подсистемы I и II, в каждой из которых переносчик может связываться с реагентами А и В. [11]
Механизм переноса, в свою очередь, зависит от температуры материала и от величины и направления градиентов температуры и влагосодержания. [12]
Механизм переноса ( рис. 4.41, а) служит для захвата вытолкнутой из матриц заготовки и переноса ее с одной позиции штамповки на другую. Оси 12 на бронзовых втулках вставлены в каретку 9 механизма переноса, которая перемещается в направляющих корпуса 16 механизма переноса. Корпус закреплен на матричном блоке двумя винтами 6 и может поворачиваться вокруг оси 5 на подшипниках скольжения 4, которые закреплены на станине автомата. [13]
Механизм переноса - клещевого типа, приводится от кулачкового вала. Высаженные за четыре перехода заготовки по лотку поступают в бункер резь-бопакатного устройства, выполненного как отдельный агрегат с приводом от индивидуального электродвигателя. [14]
Механизм переноса - клещевого типа, осуществляет перенос заготовок по позициям. [15]