Cтраница 2
ЕСЛИ обратиться к механизмам разрушения по границам зерен в результате диффузионного переноса массы, то в этом Случае при W О и при определенных кинетических условиях, действительно, при отжиге без приложения нагрузки может происходить зарождение межзерен-ных трещин. [16]
Разделение быстрых и медленных молекул с помощью перегородки представляет собой процесс диффузионного переноса массы. Скорость диффузии молекул подчиняется закону Фика. [17]
![]() |
К выводу общего уравнения массоэнергопере-носа. [18] |
При описании многих макроскопических процессов переноса ( например, теплопроводности или диффузионного переноса массы) используются линейные градиентные законы, которые по существу представляют собой формализацию предположения о том, что в первом приближении величина потока переноса пропорциональна градиенту потенциала переноса. Примерами таких линейных соотношений являются законы Фурье и Фика. [19]
![]() |
Микроструктура соединения при контактно-реактивной пайке не-ди с серебром в среде водорода. [20] |
Ввиду наличия градиента концентрации компонентов в сфероиде и в расплаве зоны сплавления через шлаковую пленку происходит диффузионный перенос массы из объема микрокапли в зону сплавления. [21]
При высоких температурах реакция на поверхности при учете влияния диффузии протекает достаточно быстро по сравнению с диффузионным переносом массы между потоком и наружной поверхностью зерна. [22]
Строго говоря, эта система состоит из уравнений кинетики гомогенных реакций, протекающих в потоке, не имеющем радиального и осевого диффузионного переноса массы. [23]
![]() |
Диаграмма деформирования монокристалла. [24] |
Перемещение краевой дислокации при сдвиге на одно межатомное расстояние представляет собой согласованную перегруппировку атомов около дислокации и не сопровождается диффузионным переносом массы. Под Действием касательного напряжения ряд атомов, образующих дислокационную линию, вытесняет ближайший ряд атомов в соседней плоскости. Этому способствуют упругие искажения кристалла около дислокации, облегчающих разрыв старых и образование новых межатомных связей. Как показано на рис. 5.3, при вытеснении ближайшего ряда атомов плоскость кристалла разделяется на две части: одна часть объединяется с избыточной полуплоскостью в целую плоскость, другая - - принимает дислокацию и становится избыточной полуплоскостью. Перемещаясь каждый раз на величину вектора Бюргерса - одно межатомное расстояние, дислокация, в конце концов, выйдет на поверхность кристалла, и здесь появится ступенька, равная вектору Бюргерса. Так как в плоскости скольжения движутся десятки и сотни дислокаций, то в результате их выхода на поверхность высота ступеньки будет увеличиваться. [25]
В (11.25) Ga представляет суммарную диффузию вещества за счет молекулярной и конвективной диффузии в текучей среде, движущейся в направлении, перпендикулярном к диффузионному переносу массы. [26]
При значениях Мя 10 и выше за фронтом ударной волны и в пограничном слое возникают высокие температуры, поэтому при расчете теплообмена необходимо учитывать явления диссоциации и рекомбинации в газовой фазе, каталитические реакции на стенке и диффузионный перенос массы и энергии. [27]
Перенос массы происходит под действием градиента химического потенциала Vp, и градиента температуры VT. Диффузионный перенос массы в многокомпонентных смесях достаточно сложен. Для упрощения предположим, что диффузия происходит в основном компоненте &-смеси; диффузией остальных компонентов пренебрегаем. [28]
Термодиффузия ( эффект Соре) представляет собой диффузию массы вещества за счет градиента температуры. Она действует наряду с обычным диффузионным переносом массы. [29]
Практические приложения уравнения (5.92) не ограничиваются только задачами теплопроводности. Многие физические процессы, такие как диффузионный перенос массы, потенциальные течения, фильтрация жидкости в пористых средах, электромагнитные процессы и др., описываются аналогичным уравнением. [30]