Cтраница 1
Мончик, Мунн и Мэзон [182], используя метод Вэнь Чэня, рассмотрели термодиффузию в смесях многоатомных газов. [1]
Мэсон и Мончик [91] пользовались кинетической теорией для расчета вязкости при низком давлении для смесей, состоящих из полярных и неполярных газов, и получили хорошее согласование между расчетными и экспериментальными значениями. [2]
Мэзон и Мончик [144] использовали формулу ( 3 - 60) для описания свойств многоатомных неполярных газов. Они рассмотрели предельный случай, когда время релаксации tp - 00 и величина tc / Tpl / Z, где тс - время между двумя столкновениями молекул - равно нулю. [3]
![]() |
Коэффициенты Эйкена как функция. [4] |
Анализ Мэсона и Мончика был модифицирован Брокау [12] для полярных газов, но предложенный расчетный метод требует знания момента инерции молекул. К тому же группа MpD / T ] рассматривалась как зависящая от температуры, а для каждого вида полярных молекул необходима особая константа. [5]
Рекомендуемое Мейсоном и Мончиком значение Z, 32 5 для метана [10] дало значительно завышенные результаты. [6]
В работе, опубликованной в 1962 г. Мэсон и Мончик [10] анализировали строгий метод определения теплопроводности многоатомных газов, основанный на кинетической теории и учитывающий неупругие соударения молекул, при которых имеет место об., мен между внутренней энергией и энергией поступательного / - движения. [7]
![]() |
Теплопроводность бинарных газовых смесей при. [8] |
Для расчета / пост можно пользоваться формулами Мезона и Мончика, Сахены и др., которые учитывают обмен энергией между поступательными и внутренними степенями свободы молекул. [9]
Интегралы столкновений для потенциала Штокмайера ( 12 - 6 - 3) были вычислены Мончиком и Мейсоном [148] в предположении, что эта модель так же, как и потенциал ( 12 - 6 - 5) [ 148а ], является эффективно центральной. [10]
Дальнейшие исследования проводились в направлениях: 1) более детального теоретического анализа процесса теплопроводности ( примером может служить метод Масона и Мончика); 2) более сложного деления k на различные составляющие ( метод, предложенный Брокау) и 3) эмпирических модификаций уравнений ( IX. Ниже кратко рассмотрен каждый из этих методов. [11]
Экспериментальные данные сравниваются с расчетными по трем методам в табл. 11.2, За исключением нескольких значений, на которые ссылаются Мэ-сон и Мончик ] Н4 ], все 114 экспериментальных точек были взяты из оригинальных источников. [12]
На рис. 5 - 19 показаны результаты такого сравнения. Мончика ( 5 - 27) представлен двумя предельными случаями: кривая / / ( 21, обмен энергией между степенями свободы происходит сразу) и кривая / / / ( г - voo, упругий удар), совпадающая с формулой С. [13]
![]() |
Модель молекулы в виде сфероцилиндра.| Зависимость фактора Эйкена от величин Р и Д. [14] |
Исследуем зависимость фактора Энксна / от числа 2 для вращательной релаксации. Результаты расчета по теории Мэзона - Мончика должны совпадать с результатами, полученными на основе модельных представлений. Такото соответствия не получается, так как коэффициент диффузии за счет вращательных степеней свободы DBp не равен общему коэффициенту диффузии. [15]