Cтраница 4
![]() |
Две модели отрыва капли. [46] |
Для сплошной фазы низкой вязкости время отрыва капли найдено из исходного уравнения методом проб и ошибок. [47]
![]() |
Образование капли по Лох-штейну. [48] |
Лохштейн [47 - 50] выдвинул гипотезу, согласно которой отрыв капли происходит таким образом ( рис. 9 - 1), что краевой угол 9 непосредственно перед отделением капли равен краевому углу остающейся верхушки капли. [49]
![]() |
Образование капли по Лох-штейну. [50] |
Лохштейн [47-50] выдвинул гипотезу, согласно которой отрыв капли происходит таким образом ( рис. 9 - 1), что краевой угол 0 непосредственно перед отделением капли равен краевому углу остающейся верхушки капли. [51]
На рис. 61 показаны четыре стадии процесса отрыва капли, начиная - с момента, когда капля становится неустойчивой и кончая моментом, когда отрыв уже произошел. [52]
![]() |
Схема образования капли и переноса ее в сварочную ванну. [53] |
Поэтому электродинамическая сила N3n действует в направлении отрыва капли. [54]
Величины 5Г и гх относятся к моменту отрыва капли ртути. [55]
Особое значение имеет быстрое восстановление напряжения после отрыва капли металла с электрода. Дуга может загореться вновь лишь при напряжении не менее 25 в. Время восстановления напряжения до 25 в после короткого замыкания не должно превышать 0 05 сек. [56]
Особое значение имеет быстрое восстановление напряжения после отрыва капли металла с электрода. [57]
![]() |
Полярографл ческая кривая. [58] |
Осцилляциями называются колебания тока, связанные с отрывом капли ртутв. [59]
Осцилляциями называются колебания тока, связанные с отрывом капли ртути. [60]