Профиль - капля - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
"Человечество существует тысячи лет, и ничего нового между мужчиной и женщиной произойти уже не может." (Оскар Уайлд) Законы Мерфи (еще...)

Профиль - капля

Cтраница 1


Профиль капли на несмачиваемой подложке определяется из условия постоянства суммы гидростатич.  [1]

Ошибки в измерениях краевого угла по профилю капли могуг быть вызваны отклонением капли от оси симметрии. Эти отклонения возникают в результате попадания пузырька воздуха внутрь капли, за счет негоризонтальности и шероховатости смачиваемой поверхности и других причин.  [2]

Один из методов основан на расчете краевого угла по профилю капли. Второй метод заключается в непосредственном измерении краевого угла.  [3]

Формула ( 111 8) в качестве относительных размеров включает соотношение между координатами, характеризующими профиль капли ( г и ft), и максимальным радиусом капли гмакс - Возможно применение другой формы представления относительных размеров капли по сравнению с радиусом кривизны капли или радиусом сферической капли.  [4]

5 Краевой угол смачивания жид. [5]

Определение поверхностных характеристик методом лежащей капли основано на измерении изображения, показанного на рис. 13.9. Анализ профиля капли [ 16] показывает, что кривизна поверхности в вершине капли позволяет определять поверхностное натяжение на границе жидкость - газ.  [6]

Радиусы кривизны можно выразить через первые и вторые производные функции z f ( x), описывающей профиль капли.  [7]

После расплавления силиката образовавшаяся на пластинке капля выдерживалась некоторое время при температуре опыта и фотографировалась на пленку, с которой затем получали отпечаток профиля капли увеличенным в 10 - 15 раз по сравнению с действительным размером капли.  [8]

Капля некоторой жидкости плотностью 0 80 г / см3 характеризуется следующими параметрами: р - 0 45 и rfe0 50 см. а) Рассчитайте поверхностное натяжение капли, б) Рассчитайте профиль капли от нижней точки до торца капилляра, предполагая, что rt / a0 55, где rt - радиус капилляра.  [9]

10 Деформация капли силиконового масла в касторовом масле под депствией электрического поля. [10]

Как и гравитационное поле, электрическое поле также вызывает деформацию капель жидкости. На рис. 1 - 25 показаны профили капли силиконового масла, взвешенной в касторовом масле и подвергающейся воздействию переменного и постоянного электрических полей. При достаточно высокой напряженности поля деформация становится настолько сильной, что капля разрывается.  [11]

Влага, попавшая на поверхность профиля с начальной скоростью У00 ( нормально к поверхности профиля), на входном участке профиля движется в сторону входной кромки, а на выходном - в сторону выходной. Под действием кориолисовых сил при малых углах наклона элементов профиля капли сбрасываются с входных кромок лопаток против потока. Эти капли попадают на выходные кромки сопловых лопаток и вновь возвращаются на рабочие лопатки; этот процесс может многократно повторяться. Отметим, что коэффициент / Ст зависит от со. С ростом со увеличивается веерообразность профиля скорости в двухфазном пограничном слое, интенсифицируется взаимодействие между пленкой и парокапельным слоем.  [12]

В основу определения краевого угла положена численная процедура расчета увеличенного с помощью проектора профиля капли по ее экспериментальным координатам.  [13]

Для параметров влаги на выходе из соплового аппарата, таких же, как и в предыдущем случае, были проведены аналогичные расчеты в рабочих решетках реактивного типа и в каналах, характерных для периферийных сечений длинных лопаток. Анализируя полученные данные, можно сказать, что с переходом от активного профиля к реактивному уменьшается доля капель влаги одного параметра, попадающих на входную кромку. При реактивном профиле капли значительно большего диаметра после отражения могут достигнуть противоположной стороны канала.  [14]

При увеличении градиента температуры вдоль образца растет скорость течения жидкости от нагретого конца образца к холодному. При таком течении кинетика процесса описывается не кубической параболой, как при изотермическом растекании, а квадратичной. Из зависимости скорости растекания капли от горячего конца образца к холодному от градиента температуры определяется параметр теории к, зависящий от формы профиля растекающейся капли.  [15]



Страницы:      1