Зависимость - критическое давление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Если женщина говорит “нет” – значит, она просто хочет поговорить! Законы Мерфи (еще...)

Зависимость - критическое давление

Cтраница 3


31 Критическое давление инициирования детонации при на-гружении заряда ВВ второй ударной волной в зависимости от давления предварительного нагруже-ния. 1 - детонация заряда после нагружения второй ударной волной. 2 - низкоскоростной волновой режим, сопровождающийся свечением реагирующего ВВ после нагружения второй ударной волной. 3 - отсутствие детонации и свечения послен нагружения второй ударной волной. [31]

Кривая на рис. 3.21 разделяет плоскость pei, ре2 на области, где инициируется детонация и где нет. По существу, эта кривая является зависимостью критического давления инициирования детонации второй ударной волной от давления в первой и интегрально характеризует явление ударно-волновой десенсибилизации исследованных зарядов ВВ в условиях эксперимента, в которых она получена.  [32]

Лакме [86], в которой учитывается метастабильное состояние части жидкой фазы по отношению к пару. Как видно, она качественно значительно лучше описывает зависимость критического давления от недогрева ( кривая 2 на рис. 8.4), но все же на 10 - 12 % дает значения выше, чем эксперимент. Хорошее совпадение результатов расчета по модели Лакме с экспериментами, очевидно, объясняется неточностью в определении выходного давления. Оно могло получиться несколько завышенным потому, что отбор давления был выполнен на стенке на расстоянии 2 мм от среза канала и даже столь незначительное смещение отбора давления относительно среза канала могло дать заметную погрешность из-за высокого градиента статического давления в выходном сечении канала. В этом отношении графический способ определения критического давления по эпюре измеренного с помощью зонда статического давления свободен от таких погрешностей, поскольку критическое давление определяется непосредственно в самом критическом сечении и точность уже определяется только точностью измерительного манометра, точностью установки отверстия капилляра и точностью в обработке эпюры давления.  [33]

Основными факторами, влияющими на возникновение и последующее развитие кавитации в потоках жидкости, являются форма границ течения, параметры течения ( абсолютное давление и скорость) и критическое давление ркр, при котором могут образовываться пузырьки или возникать каверны. Однако, как показано в следующих главах, на зависимость критического давления от формы границ, давления и скорости могут существенно влиять другие факторы. К ним относятся свойства жидкости ( например, вязкость, поверхностное натяжение, параметры, характеризующие испарение), любые твердые или газообразные примеси, которые могут быть взвешенными или растворенными в жидкости, и состояние граничных поверхностей, включая их чистоту и трещины, в которых могут находиться нерастворенные газы. Кроме динамики течения для больших перемещающихся или присоединенных каверн существенное значение имеют градиенты давления, обусловленные силами тяжести. Наконец, физические размеры границ течения могут оказывать существенное влияние не только на размеры каверн, но и на зависимость от некоторых параметров основного течения и течения в пограничном слое. При выводе критерия подобия невозможно учесть все эти факторы. Поэтому обычно на практике используют основной параметр, выведенный из элементарных условий подобия, и учитывают влияние других факторов как отклонения от основного закона подобия.  [34]

Полученное Алексеевым выражение ( 14 6) имеет значительно более общее значение, чем это может показаться с первого взгляда. Действительно, как это следует из рассуждений Алексеева, эта формула дает зависимость критического давления pk от времени дезактивации ( времени сохранения достаточного запаса энергии) частицы раскаленного угля.  [35]

При изучении пределов взрываемости в системе С2Н4 О2 / и влияния на них давления был использован, как и при исследовании смесей пропилена, метод модельного инертного компонента. Результаты этих исследований представлены на рис. 62 в виде зависимости критического давления, при котором еще было возможно поджигание смеси, от содержания в ней кислорода.  [36]

Рассмотрим сначала действие гетерогенных источников в объеме кристалла. В работе [344] подвергали гидростатическому сжатию медь, содержащую частицы SiO2 или А12 03, образованные в результате внутреннего окисления. При давлении свыше 25 кбар вокруг частиц возникали дислокации, которые наблюдали методом электронной микроскопии. Была определена зависимость критического давления начала образования дислокаций от размера частиц. Как видно из рис. 59 а, величина критического давления повышается по мере уменьшения размера частиц. Из полученных данных ( рис. 59 а) следуют два важных вывода. Во-первых, величины критического давления, напряжения сдвига и параметра несоответствия, необходимые для начала пластического течения, зависят от размера частиц.  [37]

Необходимо учитывать как влияние давления на пределы взрываемости, так и присутствие в перерабатываемых смесях инертного флегматизатора - водяного пара. Для этого был использован метод модельного компонента. Поскольку экспериментировать с водяным паром трудно, его заменяли двуокисью углерода. Результаты исследований представлены на рис. 67 в виде зависимости критического давления от содержания кислорода.  [38]

Представляет также интерес рассмотреть свойства смесей метана с углеводородами различного строения, обладающими сильно разнящимися температурами кипения. К таким смесям относятся смеси метан-к-октан-бензол, метан-н-декан-бензол и метан-цетан-бензол. При изучении этих смесей были выявлены интересные зависимости, значительно отличающие их от тройных смесей, составленных из метана и парафиновых углеводородов. В частности, это относится к зависимости критического давления в тройных смесях, содержащих ароматический углеводород, от соотношения жидких компонентов. Анализ экспериментальных данных по этим смесям показал ( см. таблицы приложения), что растворимость метана в жидкой смеси, составленной из 50 % мольных бензола и 50 % парафинового углеводорода, значительно ближе к растворимости метана в парафиновом углеводороде, чем к растворимости метана в бензоле.  [39]

40 Влияние относительной скорости [ нарастания давления г. [40]

Одним из возможных методов проверки теорий является исследование горения под возрастающим давлением. Согласно результатам, полученным в § 41, высоковязкие смеси в этих условиях могут гореть нормально до давлений, заметно превышающих критические р, определенные при горении под постоянным давлением. Эксперименты с нитрогликолем показали, что при скоростях нарастания давления до 20 атм / сек удается превысить р % не более чем на 20 %, что согласуется с предсказаниями теории. На системе ТНМ - бензол с добавкой 2 % ПММА и 5 % порошка алюминия были поставлены эксперименты с целью проверки теории для вязких систем. На рис. 118, а построена зависимость критического давления рк, найденная по опытам в манометрической бомбе, от приведенной скорости нарастания давления г ( lp) ( dpldt) в объеме бомбы, рассчитанной по записи р ( t) на участке перед срывом нормального горения.  [41]



Страницы:      1    2    3