Cтраница 3
Время жизни перегретой жидкости измеряется счетно-импульсным хронометром. [32]
Внезапное закипание перегретой жидкости может произойти и без внесения примесей. [33]
Запаздывание кипения перегретой жидкости объясняется силами сцепления между молекулами жидкости. [34]
Процессу распыления перегретой жидкости коническими соплами присущи следующие особенности. [35]
Метастабильные состояния перегретой жидкости и насыщенного пара изучены сравнительно мало. Между тем знание свойств перегретой жидкости и пересыщенного пара требуется для расчета многих практических задач. В частности, свойства перегретой жидкости существенно сказываются на характере кипения жидкости, а свойства пересыщенного пара определяют процесс конденсации. [36]
Что касается перегретой жидкости и переохлажденного пара, то о них речь пойдет в следующих параграфах. [37]
Знание свойств перегретой жидкости и пересыщенного пара необходимо при решении многих практических задач. В частности, свойства перегретой жидкости оказывают существенное влияние на характер кипения жидкости, а свойства пересыщенного пара - на процесс конденсации. [38]
В объеме равномерно перегретой жидкости паровой пузырек размером R R должен расти. [39]
Возникновение в перегретой жидкости паровых пузырей в изопьезометрических условиях называется вскипанием. Если же пузыри образуются при изотермическом падении локального давления в потоке ниже давления насыщения, то это явление называется кавитацией. В обоих случаях возникновению зародышей во многом способствует наличие твердых поверхностей, причем последние способствуют ему настолько, что материал и состояние этих поверхностей вместе с параметрами, характеризующими состояние жидкой фазы, обычно определяют процесс образования зародышей. [40]
Если через перегретую жидкость пролетает заряженная частица, то она на своем пути ионизирует атомы жидкости. [41]
Другими словами, перегретая жидкость вскипает вдоль траектории движения заряженной частицы, благодаря чему траектория хорошо видна и может быть сфотографирована. [42]
Оценивают коэффициенты фугитивности перегретой жидкости по таблицам Ли - Кеслера. [43]
Процесс теплоотдачи от перегретой жидкости к поверхности оторвавшегося пузырька отличается высокой интенсивностью. Турбулизация парожидкостной смеси движущимися пузырями существенно сказывается на интенсивности теплоотдачи только при небольших AT. Интенсивность теплоотдачи при пузырьковом кипении в основном определяется толщиной тонкой жидкостной прослойки, остающейся непосредственно на поверхности теплообмена вследствие смачивания. Линия, характеризующая зависимость теплового потока от температурного напора, называется кривой кипения. [44]
Оценивают коэффициенты фугитивности перегретой жидкости по таблицам Ли - Кеслера. [45]