Cтраница 4
При второй половине оборота рабочего колеса объем ячеек уменьшается, происходит сжатие засосанных ранее газов, и они выталкиваются вместе с жидкостью через нагнетательные отверстия и нагнетательный патрубок наружу в циркуляционный бак. В циркуляционном баке жидкость отделяется от газов и снова засасывается в корпус насоса по. При работе с кислыми газами в качестве циркулирующей жидкости употребляют содовый раствор, чтобы не происходило разъедания насоса от действия кислых газов и жидкости. [46]
Локальный свободный объем v трактуется как объем ячейки, уменьшенный на собственный объем молекулы, в ней содержащейся. [47]
![]() |
Вакуум-насос РМК-3. 1-всасывающий патрубок. 2-напорный патрубок. [48] |
При второй половине оборота рабочего колеса объем ячеек уменьшается, происходит сжатие засосанных ранее газов, и они выталкиваются вместе с жидкостью через нагнетательные отверстия и нагнетательный патрубок наружу в циркуляционный бак. [49]
![]() |
Схема лопастного насоса. [50] |
Вследствие эксцентричного размещения барабана в корпусе объемы ячеек, образованных каждой парой лопаток, изменяются от максимума ( дуга CD) почти до нуля ( дуга АВ), чем обеспечивается нагнетающее действие насоса. [51]
В 1.1.1 было отмечено, что объем ячейки фазового пространства сохраняется. Это свойство доказывается теоремой Лиувилля, согласно которой для систем, подчиняющихся динамическим уравнениям Гамильтона ( 5), фазовый объем остается постоянным при движении системы. [52]
Степень сжатия ротационного компрессора определяется отношением объема ячейки в начале сжатия к ее объему в конце этого процесса и характеризуется углом aob. В отличие от компрессора с возвратно-поступательным движением поршня, в ротационном компрессоре угол сжатия а, следовательно и степень сжатия постоянны, вследствие чего давление конца сжатия может быть больше или меньше давления сосуда, в который нагнетается газ. В компрессоре с возвратно-поступательным движением поршня давление конца сжатия ( если пренебречь сопротивлением в нагнетательном трубопроводе) равно давлению сборника, принимающего сжатый газ. [53]
Обычно предполагается, что ge равно объему ячейки, деленному на величину всего рассматриваемого пространства. [54]
Во-первых, возможно движение частицы по объему ячейки Дь так что она будет все время находиться в потенциальной яме, минимум которой находится в точке ь Далее частицы, достаточно удаленные от первой молекулы, могут занимать всевозможные положения вне области действия первой молекулы. Это тем более вероятно, чем более короткодействующими являются межмолекулярные силы. И даже близко расположенные молекулы также могут варьировать положения с некоторыми ограничениями. [55]
Аддитивная постоянная в (40.7) существенно определяется объемом ячейки а. Следует отметить, что формула энтропии (40.7), так же как и формулы для других термодинамических величин, полученные в этом параграфе, непригодна при низких температурах. Не следует поэтому удивляться тому, что при Т - 0 согласно (40.7) S - - в противоречии с теоремой Нернста. Термодинамические функции газа при низких температурах следует вычислять, учитывая вырождение газа, его неидеальность и квантование энергии. [56]