Cтраница 3
![]() |
Схема первой ступени классификации типовых тепловых режимов работы печей. [31] |
Важно отметить, что каждый из этих четырех режимов характеризуется своей, особой закономерностью переноса субстанции. [32]
Ради определенности будем полагать, например, что исследуемый процесс связан с диффузией или переносом субстанции, хотя выводы теории далеко выходят за рамки такого рода задач. [33]
Ради определенности будем полагать, например, что исследуемый процесс связан с диффузией или переносом субстанции, хотя выводы теории выходят далеко за рамки такого рода задач. [34]
Наличие в жидкости вихрей вызывает появление в ней добавочных скоростей, что приводит к увеличению переноса субстанции и существенно влияет на природу процессов массообмена. [35]
По аналогии с молекулярной диффузией он может быть назван коэффициентом диффузии магнитного поля или коэффициентом переноса магнитной субстанции. [36]
Это означает, что в такого рода ситуациях анализ химико-технологического процесса должен обязательно учитывать закономерности переноса соответствующей субстанции. [37]
По аналогии с молекулярной диффузией он может быть назван коэффициентом диффузии магнитного поля или коэффициентом переноса магнитной субстанции. [38]
![]() |
Поперечный перенос количества движения и касательные напряжения для случая ламинарного течения Куэтта. [39] |
Этот процесс переноса количества движения аналогичен, следовательно, переносу тепла в направлении уменьшения температуры и переносу субстанции в направлении уменьшения ее концентрации. [40]
Реально эти закономерности удается установить и использовать лишь в достаточно простых ситуациях: чаще - при переносе субстанции в твердых телах или через них, реже - в случае жидкостных и газовых потоков. Нередко эти подходы не удается реализовать в силу недостаточного уровня знаний о механизме процесса. Кроме того, такой путь иногда затруднен из-за сложностей теоретического анализа, а также громоздкости получаемых соотношений. В этих случаях прибегают к упрощенным представлениям о механизме переноса, что позволяет получить достаточно простые расчетные выражения. Чаще всего к упомянутым упрощениям обращаются в случае переноса теплоты и вещества. [41]
Поскольку интенсивность переноса массы от поверхности по сравнению с массовой скоростью потока мала, сведения об интенсивности переноса субстанции можно получить на основе результатов исследования теплообмена. Если одновременно имеют место разности и температур, и концентраций, интенсивность теплообмена и переноса компонентов определяется градиентом и температур, и концентраций. [42]
Качественная иллюстрация сходства в переносе импульса и теплоты может быть подкреплена количественными оценками аналогии и связей в переносе рассматриваемых субстанций. [43]
Перенос субстанции происходит во всех направлениях, но в одном из них - по нормали к изоконцентрационнои поверхности перенос субстанции наибольший. Этот результирующий поток Jn в направлении нормали обычно называется плотностью молекуляр - - него потока субстанции. [44]
Аналитический метод создания математических моделей основывается на использовании закона сохранения субстанции ( энергия, масса) и закономерностей переноса субстанции. [45]