Cтраница 1
Неоднородность распределения и неустойчивость тока являются основной причиной нестабильности параметров стабилитронов при малых рабочих токах. Вследствие этого в технических условиях на них оговаривается минимальное значение тока, при котором обеспечивается устойчивая стабилизация напряжения. [1]
Неоднородность распределения в смеси перемешиваемых материалов может служить источником колебания физико-механических, и антифрикционных свойств углеграфитовых материалов. [2]
Неоднородность распределения барьеров в аустените приводит к анизотропности величины напряжения сдвига, что объясняет наблюдаемый разброс значений скоростей изотермического роста кристаллов. Отдельные препятствия вызывают остановку растущих пластин, которые через некоторое время, необходимое для термически активируемого преодоления препятствия, возобновляют свой рост. [3]
Неоднородность распределения потока влияет на производительность реактора, приводит к неравномерности отложения кокса на катализаторе. [4]
![]() |
Циркуляционные потоки в колонном реакторе. [5] |
Неоднородность распределения потока обычно связывают с неравномерностью входа реакционной смеси в реактор. Пример - вход реакционной смеси в реакторе с зернистым слоем ( катализатором), который изображен на рис. 4.50, а. Во входном патрубке скорость потока составляет 10 - 20 м / сек, так же как и в газоходе, а в реакторе - нередко менее 1 м / сек. Динамический напор входящей струи вгоняет поток в зернистый слой с большой скоростью, в то время как скорость газа у периферии слоя остается мала. Только на некоторой глубине проникновения сопротивлением зернистого слоя поток распределяется по всему сечению. Даже в реакторе с интенсивным перемешиванием, как на рис. 4.50, б, смешение не происходит мгновенно. И если реакция протекает достаточно интенсивно, то в зоне смешения она будет протекать иначе, чем в объеме. [6]
![]() |
Циркуляционные потоки в колонных реакторах.| Неоднородность распределения потока у места его ввода в реактор с зернистым слоем ( а и в жидкофазном реакторе с перемешиванием ( б. [7] |
Неоднородность распределения потока обычно связывают с неравномерными условиями для входа реакционной смеси в реактор. [8]
Неоднородность распределения плотности тока по площади перехода связана с неодновременностью включения отдельных участков перехода и возникает не только при включении структуры, но и при любом относительно быстром изменении анодного тока. [9]
Неоднородность распределения плотности тока на поверхности электрода вызывает появление побочных реакций и снижает эффективность использования всей площади рабочего электрода. [10]
![]() |
Зависимость относительных количеств капель, выбрасываемых катодным пятном по ходу движения ( а и назад ( б, от скорости. [11] |
Сопоставляя неоднородность распределения следов в эллипсе с направлением вращения пятна, было легко установить, что максимальное количество капель пятно выбрасывает назад, в то время как по ходу движения разбрызгивается лишь относительно небольшое их количество. Во-вторых, с увеличением скорости количество разбрызгиваемых пятном капель и их размеры монотонно уменьшаются. Эти участки соответствуют точкам пересечения эллипса большой осью и расположены в последовательности возрастающей скорости движения пятна. Правый ряд снимков показывает увеличенные следы капель, выбрасываемых пятном назад. В левом ряду снимков следы образованы каплями, вылетавшими по ходу движения пятна. Количество капель на снимках правого ряда намного превосходит количество их в левом ряду. [12]
Неоднородность распределения потенциала переноса приводит к отклонению от состояния термодинамического равновесия и является причиной возникновения потоков переноса. [13]
Неоднородность распределения газовой фазы в объеме жидкости заключается в том, что область, занятая двухфазной системой, состоит из трех слоев, отличающихся объемным газосодержанием, радиусами и составом газа пузырьков. [14]
Неравновесная неоднородность распределения плотности флюида может быть вызвана следующими причинами: 1) присутствием разных несмешивающихся флюидов с различной плотностью; 2) неоднородностью концентрации растворенных веществ; 3) различием температур. [15]