Cтраница 2
Эти соображения справедливы для гидродинамического потока среды через любой реактор. [16]
При работе ультразвукового преобразователя возникают гидродинамические потоки, которые приводят абразивные частицы ( шлифовальные порошки) во взвешенное состояние. Равномерное перемешивание частиц абразива в растворе обеспечивается применением механических мешалок или установок с качающимся ультразвуковым излучателем. [17]
Следовательно, активное воздействие на гидродинамический поток могут оказывать только анизометрические мицеллы. Это обстоятельство необходимо учитывать при выборе МПАВ для конкретной практической задачи и поиске новых МПАВ, эффективно снижающих гидродинамическое сопротивление при малых концентрациях. [18]
Распространение униполярно заряженных струй в гидродинамических потоках / / ПММ. [19]
![]() |
Схема электрохимического датчика давления. [20] |
Параметры датчика определяются эффективностью преобразования скорости гидродинамического потока в электрический сигнал и меняются в зависимости от формы индикаторного электрода и способа его расположения в отверстии. Если форма и расположение электрода таковы, что реализуются условия набегания потока на горизонтальную пластину, то в соответствии с уравнением (33.12) ток пропорционален корню квадратному из скорости течения жидкости. Такая зависимость наблюдается, если электрод в виде редкой сетки из платины располагается вниз по течению жидкости за узким отверстием, представляющим основное сопротивление потоку раствора. [21]
О влиянии периодически изменяющегося во времени гидродинамического потока на предельный диффузионный поток. [22]
![]() |
Схема электрохимического датчика давления. [23] |
Параметры датчика определяются эффективностью преобразования скорости гидродинамического потока в электрический сигнал и меняются в зависимости от формы индикаторного электрода и способа его расположения в отверстии. Если форма и расположение электрода таковы, что реализуются условия набегания потока на горизонтальную пластину, то в соответствии с уравнением (33.12) ток пропорционален корню квадратному из скорости течения жидкости. Такая зависимость наблюдается, если электрод в виде редкой сетки из платины располагается вниз по течению жидкости за узким отверстием, представляющим основное сопротивление потоку раствора. [24]
Формула (8.4) представляет собой уравнение непрерывности гидродинамического потока газа. [25]
Струя, вытекающая из сопла - это весьма сложный гидродинамический поток, и поэтому для проверки основных выводов теории по генерации шума турбулентным потоком следовало бы выбрать более подходящий объект для исследования, чем шум такой струи. [26]
![]() |
Схема образования пограничных слоев при движении группы волокон. [27] |
Важное значение при этом приобретает правильная организация гидродинамических потоков в зоне формования. Наибольший эффект достигается при применении вертикальных прядильных трубок. [28]
Распределение напряжений в зоне концентраторов следует распределению гидродинамических потоков. [29]
В химическом реакторе [10] из основного ядра гидродинамического потока исходное вещество должно достигнуть внешней поверхности зерна катализатора, а затем, двигаясь по порам катализатора, попасть уже на каталитическую поверхность и вступить в каталитическую реакцию. [30]