Cтраница 1
Отраженные молекулы рассматриваются тогда как молекулы фиктивного газа с температурой, равной температуре поверхности ( Tr Tw), и уравнение баланса состоит в том, что суммарный поток поступательной энергии равен нулю. [1]
Отраженные молекулы можно рассматривать как проходящие через отверстие молекулы фиктивного газа, расположенного с противоположной стороны поверхности. [2]
Движение отраженных молекул в паро-воздушной смеси приводит к состоянию пересыщения. Молекулы, отраженные от движущейся границы, сами содействуют конденсации пара, и в объеме конденсатора образуются ассоциированные частицы из молекул пара. Определенная часть таких частиц оседает на поверхности сублимационного льда. Другая часть молекул пара непосредственно достигает поверхности конденсации, диффундируя через неконденсирующийся газ. При этом молекулы газа адсорбируют молекулы пара и являются переносчиками пара к поверхности конденсации, благодаря чему молекулы пара в присутствии воздуха чаще падают в данную точку охлаждаемой поверхности. Раз на единицу поверхности в присутствии воздуха падает больше молекул пара, чем при конденсации чистого пара, то температура движущейся границы повышается и при равном парциальном давлении пара число спонтанно испаряющихся молекул изменяется. [3]
Столкновения отраженных молекул между собой не меняют порядка плотности и скорости отраженных молекул. [4]
Движение отраженных молекул неконденсирующегося газа приводит к принципиально новым физическим явлениям в объеме конденсатора по сравнению с процессом конденсации пара в жидкое состояние. Механизм конденсации водяного пара как в твердое, так и в жидкое состояние определяется природой сил взаимодействий молекул при образовании новой фазы. Если при конденсации пара в жидкое состояние молекулы воздуха почти не отталкиваются от поверхности жидкой пленки, то при конденсации пара в твердое состояние молекулы газа отражаются от поверхности конденсата. Поэтому вопрос о силах отталкивания является принципиальным вопросом механизма адсорбции и конденсации пара. В нашем случае заслуживает особого внимания анализ сил отталкивания при образовании кристаллической решетки из молекул воды. [5]
Эффективную температуру отраженных молекул Т г можно найти, определяя соотношение, выражающее баланс энергии между цилиндром и окружающими его телами. При рассмотрении баланса энергии мы предположим, что окружное распределение температуры по поверхности цилиндра постоянно. Кроме того, будем считать, что радиация к цилиндру и от него не зависит от плотности газа и сравнима с конвективной теплопередачей при низких плотностях. Итак, при наших расчетах мы должны учитывать радиацию. [6]
Что касается отраженных молекул, то при полной аккомодации они имеют функцию распределения с V 0; т считаем равным нулю. [7]
Рассчитываем перенос падающими и отраженными молекулами независимо друг от друга. [8]
![]() |
Напряжение трения гнежду пластинами в течении Куутта. [9] |
В свободномолекулярном потоке отраженные молекулы приобретают составляющую скорости, параллельную поверхности, так что реактивная сила, действующая ла тело, направлена вниз. [10]
Пусть доля диффузно отраженных молекул составляет а, тогда энергия этих молекул пропорциональна величине аГд, a энергия зеркально отраженных молекул пропорциональна ( 1 - т) ГЦ. [11]
Так как движение падающих и отраженных молекул предполагается независимым, то перенос массы, количества движения и энергии падающими молекулами можно рассматривать независимо от соответствующего переноса отраженными молекулами. [12]
Давление, производимое отраженными молекулами на поверхность тела, равно сумме нормальных к поверхности количеств движения молекул, покидающих фиктивный покоящийся максвелловский газ, расположенный по другую сторону поверхности. [13]
А, , то отраженные молекулы испытывают большое число столкновений между собой, прежде чем столкнутся с молекулой набегающего потока. Поэтому это течение не может быть рассчитано с учетом лишь первых столкновений. [14]
Ew - полная энергия отраженных молекул, в том случае, если бы температура газа, который они составляют, была бы равна температуре стенки; Ег - полная энергия отраженных молекул в реальных условиях. [15]