Cтраница 1
![]() |
Коэффициент сопротивления круглых отверстий различной глубины в плоской стенке. По измерениям Вигхардта. [1] |
Механизм течения позади возмущающего тела, находящегося в пограничном слое на стенке, существенно отличается от механизма течения позади тела в неограниченной жидкости. [2]
Механизм течения зависит от свойств полимера и параметров течения. [3]
Механизм течения и возникшее при этом вязкое сопротивление тесно связаны с процессом диффузии молекул. Как при диффузии, так и при течении имеет место перемещение молекул жидкости друг относительно друга, но в случае течения это движение происходит в определенном направлении, зависящем от направления усилия. В том и другом случае молекулы будут передвигаться тем легче, чем меньше их трение друг о друга, чем ниже вязкость жидкости. Поэтому способность жидкости течь, ее текучесть, обратно пропорциональна вязкости. [4]
Механизм течения расплавов до сих пор недостаточно изучен. [5]
![]() |
Зависимость напряжений о в осадке от содержания серн.| Зависимость условного предела текучести от размера D0 зерна. [6] |
Механизм течения металла связан с механизмом его разрушения. Возникновение трещин в металлах наиболее просто объяснить тем, что у конца полосы скольжения происходит концентрация напряжений, достаточных для образования трещин. Зависимость ств / ( D0) ( рис. 50) подтверждает, что появление трещин является прямым следствием пластической деформации. [7]
![]() |
Стекание пленки жидкости по вертикальной стенке. [8] |
Механизм течения пленки навстречу газовому потоку зависит от скорости потока. При малых скоростях газа ( до 3 5 м / с) встречный поток не оказывает существенного влияния на течение жидкости и режим ее движения определяется силой тяжести, вязкостью жидкости и силами, возникающими между стекающей жидкостью и поверхностью стенки. С увеличением скорости газовый поток тормозит стекание жидкости вследствие увеличения сил трения газа о жидкость. В результате этого скорость течения жидкости уменьшается, а толщина ее пленки увеличивается, вплоть до возникновения волны. [9]
![]() |
Температурные профили при конденсации бинарных паров несмешивающихся жидкостей.| Три идеализированных механизма конденсации. а - пленка с каплями. 6 - разделение на зоны. в - неподвижные капли. [10] |
Механизм течения несмешивающихся конденсатов очень сложен. Предложен ряд возможных моделей для этого механизма. Из этих моделей наиболее важными являются следующие. [11]
Механизм течения концентрированных растворов полимеров близок механизму течения самих полимеров и заключается в последовательном перемещении отрезков цопей ( сегментов) и сложных надмолекулярных структур. При этом одновременно с необратимой деформацией течения развивается обратимая выоокоалаотическая деформация. Коэффициент вязкости рассчитывают по деформации течения. [12]
Механизм течения реальных линейных полимеров в значительной мере находится еще в стадии уточняющихся гипотез. Один из вероятных механизмов течения, учитывающий роль временных узлов, рассмотрен в работе55, исходя из независимости энергии активации вязкого течения от напряжения сдвига. Он заключается в следующем. [13]
Механизмы течения разбавленных и концентрированных растворов полимеров отличаются, поэтому рассмотрим их раздельно. [14]
Хотя механизм течения при испарении остается капиллярным, оно не обязательно должно происходить по тем же самым капиллярам, что и при ультрафильтрации. [15]