Cтраница 1
Наличие конвекции ведет к уменьшению диффузионного слоя. Изменение концентрации не может распространиться на сколь угодно далекое - расстояние от поверхности. [1]
При наличии конвекции значение критерия Нуссельта ( Шервуда) зависит от критерия Прандтля ( Шмидта), следовательно, и от коэффициента диффузии; поэтому в данном случае значения критерия Нуссельта для разных веществ будут различны. [2]
При наличии конвекции основное изменение концентрации происходит в диффузионном пограничном слое. Вне диффузионного пограничного слоя сconst и раствор электронейтрален. Внутри слоя концентрация с меняется по сложному закону. [3]
При наличии конвекции уравнения ( I, 50) и ( I, 51) нужно по-ролнить конвективными членами vgrad СИУ grad 71 ( где v - ско-пость потока) и решать совместно с уравнениями гидродинамики. [4]
При наличии конвекции уравнения ( I, 50) и ( I, 51) нужно по-ролнить конвективными членами vgr ad С и v grad Т1 ( где v - ско-пость потока) и решать совместно с уравнениями гидродинамики. [5]
При наличии конвекции средней скорости имеет место взаимодействие движущегося потока и излученного звука. Это взаимодействие может приобретать различный характер. [6]
В подвижных фазах при наличии конвекции основной перепад концентрации транспортируемого через поверхность раздела реагента сосредоточен в тонком слое вблизи этой поверхности. [7]
Вероятно, это предположение справедливо из-за наличия конвекции. [8]
Рассматриваются процессы в нефтяном пласте, характеризующиеся наличием возможной конвекции. Для моделирования указанных процессов приводятся соответствующие электрические схемы, использованные при решении конкретных задач о закачке горячего агента в нефтяной пласт. Результаты моделирования представляются в виде графиков и таблиц. [9]
Требуется определить изменение в распределении примеси при наличии конвекции в ампуле. К числу определяющих параметров задачи, рассмотренной выше, здесь добавляются еще два: диффузионное число Грасгофа GrD и диффузионное число Прандтля PrD или число Шмидта. [11]
Число Нуссельта представляет отношение среднего потока тепла при наличии конвекции к потоку тепла g0 X ( 712 - TJ / L, переносимому путем теплопроводности. [13]
Предположим, что вблизи поверхности твердого тела даже при наличии конвекции в растворе имеется неподвижный слой толщиной в несколько тысяч молекулярных размеров, так называемый эффективный диффузионный слой толщиной б, через который доставка вещества к поверхности твердого тела осуществляется только за счет диффузии. Концентрация вещества в эффективном диффузионном слое на границе с раствором равна концентрации с0 в объеме раствора. Эффективная толщина диффузионного слоя не имеет физического смысла и представляет собой эмпирическую постоянную. Представление об эффективной толщине диффузионного слоя позволяет считать, что вещество доставляется к реагирующей поверхности только за счет диффузии. [14]
Полученные значения коэффициентов диффузии имеют ориентировочный характер вследствие неоднородности разряда и наличия интенсивной конвекции. Они могут быть использованы лишь для сравнительной оценки действия различных основ окислов РЗЭ на поведение нередкоземельных примесей. [15]