Cтраница 1
Определение коэффициента вязкости дано в разд. [1]
Для определения коэффициентов вязкости метилового и этилового спиртов были применены экспериментальные установки с двумя вариантами капиллярного вискозиметра. [2]
Для определения коэффициента вязкости на лабораторном калиброванном горизонтальном трубопроводе диаметром d - 10 мм была произведена перекачка испытуемой жидкости. [3]
Для определения коэффициента вязкости жидкости наблюдают колебания диска, подвешенного к упругой проволоке в жидкости, К диску приложен внешний момент, равный MQ sinpr ( Mo const), при котором наблюдается явление резонанса. Момент сопротивления движению диска в жидкости равен ciSes, где а - коэффициент вязкости жидкости, S - сумма площадей верхнего и нижнего оснований-диска, ft) - угловая скорость диска. [4]
Для определения коэффициента вязкости жидкости наблюдают колебания диска, подвешенного к упругой проволоке в жидкости. К диску приложен внешний момент, равный Mosinpt ( Mo const), при котором наблюдается явление резонанса. Момент сопротивления движению диска в жидкости равен а. [5]
Для определения коэффициентов вязкости спиртов был использован также второй вариант конструкции вискозиметраСрасЛб) Стеклянная бюретка I, проградуированная в линейных единицах, помещена в стеклянный теплойзодяционный кожух 2, в котором в течение опыта поддерживается постоянная ( комнатная) температура. [6]
Для определения коэффициента вязкости жидкости наблюдают колебания диска, подвешенного к упругой проволоке в жидкости. К диску приложен внешний момент, равный M0s npt ( УИ0 const), при котором наблюдается явление резонанса. Момент сопротивления движению диска в жидкости равен а5ш, где a - коэффициент вязкости жидкости, 5-сумма площадей верхнего и нижнего оснований диска, а) - угловая скорость диска. [7]
Для определения коэффициента вязкости жидкости наблюдают колебания диска, подвешенного к упругой проволоке в жидкости. К диску приложен внешний момент, равный M0smpt ( Mo const), при котором наблюдается явление резонанса. Момент сопротивления движению диска в жидкости равен aSi, где a - коэффициент вязкости жидкости, S - сумма площадей верхнего и нижнего оснований диска, ш - угловая скорость диска. [8]
Для определения коэффициентов вязкости спиртов был ас-пользован также второй вариант конструкции вискозиметра ( ряс. Стеклянная бюретка I, проградуированная в линейных единицах, помещена в стеклянный теплоизоляционный кожух 2, в котором в тэчоние опыта поддерживается постоянная ( комнатная) температура. Количество витков змеевика было рассчитано таким образом, чтобы объем находящейся в нем жидкости был немногим более объема Жидкости, необходимой для проведения замера. [9]
Для определения коэффициента вязкости жидкости наблюдают колебания диска, подвешенного к упругой проволоке в жидкости. К диску приложен внешний момент, равный Mo sin pi ( Mo const), при котором наблюдается явление резонанса. Момент сопротивления движению диска в жидкости равен aSa, где а, - коэффициент вязкости жидкости, S - сумма площадей верхнего и нижнего оснований диска, о - угловая скорость диска. [10]
Для определения коэффициента вязкости жидкости наблюдают колебания диска, подвешенного к упругой проволоке в жидкости. К диску приложен внешний момент, равный М0 sin pt ( Mo const), при котором наблюдается явление резонанса. Момент сопротивления движению диска в жидкости равен aS ( o, где a - коэффициент вязкости жидкости, S - сумма площадей верхнего и нижнего оснований диска, со - угловая скорость диска. [11]
Целесообразность определения коэффициента вязкости Т ] 0 для магиито-активной плазмы согласно ( 58 15) связана с тем, что все остальные коэффициенты Ti оказываются тогда стремящимися к нулю при В - - оо. [12]
Целесообразность определения коэффициента вязкости г / о для магни-тоактивной плазмы согласно (58.15) связана с тем, что все остальные коэффициенты т ] оказываются тогда стремящимися к нулю при В - сю. [13]
![]() |
Коэффициент динамической вязкости некоторых газов и жидкостей. [14] |
Методы определения коэффициента вязкости жидкостей и газов рассматриваются в механике. Из них основными являются метод Стокса, основанный на наблюдениях за движением шарика в вязкой среде, и метод Пуазейля, в котором о вязкости сред судят по скорости истечения определенного объема среды через капилляр. [15]