Cтраница 2
Сдвиг и последующий отрыв капель на практике наиболее часто происходит при заводнении пластов. [16]
Недужему, отрыв капель масла в воду происходит тогда, когда захлопывается кавитационный пузырек в воде вблизи межфазной границы. В развитие этой идеи предполагается, что дробление дисперсной фазы происходит струями к центру захлопывающегося пузырька, однако количественная оценка отсутствует. На приведенных кинограммах не указаны пространственно-временные масштабы, а выведенные уравнения получены при многочисленных произвольных допущениях. [17]
![]() |
Электролизер Маассена с внешним электродом сравнения.| Электролизер Сочеванова и Титова с внешним электродом сравнения. [18] |
Капилляр и лопаточка для отрыва капель укрепляются в корковой пробке, высота которой должна быть не меньше 3 см; пробка плотно вставляется в верхнее отверстие электролизера. Вследствие этого устраняются вибрации капилляра, нарушающие электролиз. [19]
Сила тяжести Р способствует отрыву капель при сварке в нижнем положении и противодействует отрыву при потолочной сварке. [20]
Изучены механизмы диспергирования нефти: отрыв капель от нефтяного объема за счет гидродинамических сил и капиллярный - препятствие капиллярных сил. Показано, что в гидрофильной пористой среде преобладающим является капиллярный механизм, а в гидрофобной - гидродинамический. [21]
![]() |
Плотность расплавленных стекол системы SiO2 - Na2SiO3. [22] |
Он произ о-дил измерения методом отрыва капель, внеся в этот метод некоторые усовершенствования. [23]
Помимо избыточной поверхностной энергии возможность отрыва капель при их ударе может быть оценена другим путем. [24]
В связи с этим возможность полного отрыва капель от твердой поверхности возрастает. [25]
Так как образование волновой поверхности и отрыв капель от сплошной струи происходит под действием разности скоростей потока жидкости и окружающей среды, то ближе к центру струи разность скоростей и, следовательно, энергия, расходуемая на дробление капель, будет уменьшаться. [26]
Кроме того, это приводит к отрыву капель от нижних гранул и их диспергированию в вышележащих слоях загрузки. Это говорит о том, что для гранулированной загрузки должны существовать предельные скорости, выше которых эффект коалесценции будет нарушаться. [27]
При этом статистический характер процесса образования и отрыва капель приводит к значительным колебаниям величины а около некоторого среднего значения. [28]
![]() |
Схема перехода от.| Сравнение среднего экспериментального диаметра сечения краевого утолщения с эквивалентным диаметром. [29] |
Установлено три режима дроблейия жидкости на капли: отрыв капель непосредственно с краевого утолщения, распад струи и разрушение пленки. [30]