Cтраница 1
Образование капель жидкости начинается при пересыщении, меньшем, чем вычисленное по уравнению (1.8): поэтому между двумя пластинами наблюдается образование капель раньше, чем наступает принятое нами критическое пересыщение пара. [1]
Образование капель жидкости в пересыщенном паре становится возможным при наличии так называемых центров конденсации. Центрами конденсации могут служить небольшие твердые частицы пыли, а также положительные и отрицательные ионы. Способность ионов служить центрами конденсации пересыщенного пара используется в камере Вильсона - приборе для регистрации быстрых заряженных частиц. [2]
Образование капель жидкости происходит особенно интенсивно, если в паре имеются пылинки или электрические заряженные частицы ( в частности, ионы), которые могут служить центрами конденсации. В этом случае, наиболее типичном для обычных условий, сколь угодно малое сжатие насыщенного пара вызывает его конденсацию. [3]
Механизм образования капель жидкости при механическом распылении заключается в вытягивании жидкости в тонкие нити или пленки, распадающиеся затем на отдельные капли. В момент разрыва жидкости наряду с каплями некоторого среднего размера возникают вторичные значительно меньшие капли. [4]
В результате образования капель жидкости и конденсации на них пара возрастает диффузионный поток пара от турбулентного ядра к поверхности конденсации. При турбулентном движении газа образующиеся капли не проникают из пограничного слоя в турбулентное ядро, а осаждаются в результате термофореза, диффузиофореза и стефановского течения15 17 на поверхности трубы. [5]
![]() |
Пересыщение пара по сечению трубы при турбулентном ( а я ламинарном ( б движении газа. [6] |
В результате образования капель жидкости и конденсации на них пара возрастает диффузионный поток пара от турбулентного ядра к поверхности конденсации. При турбулентном движении газа образующиеся капли не проникают из пограничного слоя в турбулентное ядро, а осаждаются в результате термофореза, диффузиофореза и стефановского течения 15 - 17 на поверхности трубы. [7]
Представления об образовании капель жидкости из пересыщенного пара справедливы и для объяснения механизма образования трехмерных кристаллических зародышей. [8]
Представления об образовании капель жидкости из пересыщенного пара справедливы и для образования трехмерных кристаллических зародышей. [9]
Представления об образовании капель жидкости из пересыщенного пара справедливы и для образования трехмерных кристаллических зародышей. [10]
Процесс образования кристаллических зародышей в принципе близок к процессам образования капель жидкости в переохлажденном паре. [11]
Действие лапласовского давления и сил поверхностного натяжения проявляется также в процессе образования капель жидкости, причем отделение каждой капли происходит не путем разрыва жидкости по сечению шейки, а путем постепенного уменьшения радиуса шейки гш до нуля. [12]
При ТТК энергия относительного теплового движения молекул больше энергии притяжения молекул, и поэтому образование капель жидкости, а следовательно, и само существование жидкой фазы невозможны. [13]
При энергия относительного теплового движения ( молекул больше аиергии притяжения или энергии связи молекул и поэтому образование капель жидкости, а следовательно, и само существование жидкой фазы невозможно. [14]
При Т i Тк энергия относительного теплового движения молекул больше энергии притяжения молекул, и поэтому образование капель жидкости, а следовательно, и само существование двух фаз ( жидкой и газообразной) невозможно. [15]