Cтраница 2
В процессе гашения дуги и образования газового пузыря масло в баке поднимается, сжимая воздух буферного пространства и смягчая силу удара в крышку. После того как дуга погасла, газовый пузырь выходит из дугогасительной камеры, охлаждается, проходя сквозь слой масла, и выбрасывается наружу через газоотвод. Если уровень масла в баке низок, то газы попадут в буферное пространство сильно нагретыми и произойдет взрыв смеси водорода с воздухом. [16]
Для уменьшения газонасыщенности стали и образования газовых пузырей в расплавленный металл добавляют раскислители или успокоители, которыми являются кремний, марганец, алюминий, титан. [17]
В слитках спокойной стали и отливках образование газовых пузырей недопустимо. [18]
![]() |
Распределение величин относительного сужения по сечению стального слитка весом 3000 кг. [19] |
В слитках спокойной стали и отливках образование газовых пузырей недопустимо. Мерами борьбы с их образованием являются предотвращение попадания в металл влаги и полное раскисление стали, исключающее протекание реакции взаимодействия закиси железа с углеродом при затвердевании слитка или отливки. [20]
В слитках и отливках спокойной стали образование газовых пузырей недопустимо. Выявляются газовые пузыри при отрезке прибыльной части, а также макрошлифами и изломами. [21]
Процессы кипения и барботажа начинаются с образования паровых и газовых пузырей. [22]
Это местное нарушение сплошности течения с образованием паровых и газовых пузырей ( каверн), обусловленное местным падением давления в потоке, называется кавитацией. [23]
Это местное нарушение сплошности течения с образованием паровых и газовых пузырей ( каверн), обусловленное местным падением давлепия в потоке, называется ки / штицпей. [24]
Главной трудностью является то, что скорость образования газовых пузырей и их предельные размеры ( и, следовательно, степень перемешивания твердого вещества) значительно зависят от плотности и распределения частиц по размерам. В общем, можно сказать, что в случае легких частиц размером от 20 до 200 мк число пузырей наименьшее. [25]
Показано [749], что определенную роль в образовании газовых пузырей играют гидродинамические силы Бернулли. При этом степень неоднородности слоя предложено охарактеризовать при помощи критерия Фруда, полагая слой однородным при Frl и неоднородным при Frl. Выбор критерия сделан, однако, недостаточно строго ( на основе анализа размерностей), а граница Fr l - условна. [26]
Высокая температура электрической дуги разлагает масло п вызывает образование газового пузыря, давление в котором возрастает. В газовом пузыре имеется до 70 % водорода, обладающего теплопроводностью, в 7 раз превышающей теплопроводность масла. Благодаря этому свойству водорода электрическая дута лучше. [27]
Для насосов рассмотренного типа усугубляющей причиной срыва подачи является образование газового пузыря во входном патрубке насоса. [28]
С увеличением скорости до определенного предела в слое начинается образование газовых пузырей и возрастают размеры последних. При дальнейшем повышении скорости в кипящем слое появляются газовые свищи, нарушающие равномерность псевдоожижения, слой начинает фонтанировать. [29]
Одна из характерных черт псевдоожиженньис газами систем состоит в образовании газовых пузырей, способствующих циркуляции твердых частиц и обусловливающих высокую теплопроводность слоя, но вредных с точки зрения механических и химических свойств системы. Действительно, интенсивная турбулизация, вызванная движением пузырей, может привести к истиранию катализатора. Кроме того, поскольку газовые пузыри несут с собою лишь малое количество твердых частиц, то возможен проскок большей части газа через слой без контакта с твердой фазой, а значит, и уменьшение общей эффективности процесса по сравнению с реактором с неподвижным слоем при тех же объемной скорости газа и массе катализатора. [30]