Cтраница 1
Области стали ферритного и полуфер-ритного типа в системе Fe - Сг с 0 1 % С. у - закаливающаяся мар-тенситнаясталь. а у - полуферритная сталь. [1] |
Положение границы области а у ( рис. 1) зависит не только от содержания хрома, но и от содержания углерода, а также наличия других феррито - и аустенитообразующих элементов. [2]
На положение границы области теплового воспламенения основное влияние оказывают гидродинамические свойства аппаратов и теплопроводность реагирующей массы. Угроза теплового воспламенения ( взрыва) постоянно имеется в несовершенных аппаратах, в которых возможны застои реагирующей массы. Опасность теплового воспламенения может возникнуть и в совершенных аппаратах в случае прекращения перемешивания или другого нарушения режима процесса. Особого внимания в этом отношении требуют процессы, протекающие в системах с низкой теплопроводностью: в газах высокого давления, в вязких растворах, в эмульсиях с преимущественным содержанием органического вещества, в органических суспензиях и других подобных средах. [3]
При этом положение границ области перехода зависит от двух разных определяющих параметров. [4]
На рис. 4.1 показано положение границы области пространства вокруг цилиндрического аэрозоля, где энер - гия взаимодействия меняет анак. [5]
В сплавах с промежуточными фазами положение границ областей существования отдельных фаз при электроосаждении может несколько отличаться от границ, определяемых по диаграмме состояния. Примерами могут служить сплавы Си-Zn [41-45], Ag-Cd [3, 7, 18, 38, 39] и др. ( фиг. [6]
В сплавах с промежуточными фазами положение границ областей существования отдельных фаз для гальванических сплавов в большей или меньшей степени отличается от границ, установленных в равновесном состоянии. [7]
Влияние некоторых легирующих элементов на положение температурно-кон центрационных границ аустенитной области диаграммы железо - углерод показано на фиг. [8]
Зависимость растворимости СиО от рН воды и температуры. [9] |
Следовательно, для суждения о положении действительной границы области осадкообразования необходимо привлечь прямые экспериментальные данные. Характерно, что при рН; 7 4 растворимость резко уменьшается с повышением температуры. Так, повышение температуры от 20 до 100 С уменьшает равновесную концентрацию СиО в сотни раз. При рН; 8 6 наблюдается так же сильно выраженная обратная зависимость: растворимость возрастает с ростом температуры. При 7 4 рН 8 6 кривые растворимости проходят через минимум. [10]
Следовательно, для суждения о положении действительной границы области осадкообразования необходимо привлечь прямые экспериментальные данные. Характерно, что при рН [ 7 4 растворимость резко уменьшается с повышением температуры. Так, повышение температуры от 20 до 100 С уменьшает равновесную концентрацию CuO в сотни раз. При рН 8 6 наблюдается так же сильно выраженная обратная зависимость: растворимость возрастает с ростом температуры. При 7 4 рН 8 6 кривые растворимости проходят через минимум. [11]
Из вышесказанного становится очевидным, что положение границы области питания скважины определяется как интенсивностью равномерного движения подземных вод, так и притоком последних к скважине. [12]
Очевидна поэтому справедливость утверждений экспериментатора, что положение границы области, в которой соотношение между напряжением и деформацией линейно, зависело от доступной ему точности. [13]
Обычно при работе с нелетучими металлами вопрос о положении границ областей более сложен. [14]
D - г. Соответствующий такому изменению радиус пор определяет положение границы областей кнудсеновской и молекулярной диффузии. [15]