Профиль - фронт - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Молоко вдвойне смешней, если после огурцов. Законы Мерфи (еще...)

Профиль - фронт

Cтраница 2


16 Изменение фронта адсорбции. [16]

Согласно опытным данным, по истечении определенного времени профиль фронта обмена становится практически неизменным. После этого он переносится по направлению потока с постоянной скоростью да.  [17]

При работе одиночного адсорбционного фильтра процесс заканчивается после проскока в фильтрат адсорбируемого вещества и концентрации Спр, превышающей допустимую. Неиспользуемое количество адсорбента LmF очевидно зависит от длины LO и профиля фронта адсорбционной волны.  [18]

19 Схемл стабилизации фронта пламени в ламинарной струе. П ро-филь фронта у границы струи показан и трех положениях. Векторами покапаны направления и величины скорости распространения пламени. / - Фронт пламени расположен слишком близко к срезу горелки. Скорость газа всюду превышает скорость распространения пламени. Фронт отступает назад. 2 - положение равновесия. Увеличение расстояния от горелки вызывает увеличение скорости распространения пламени везде, за исключением наиболее удаленной кромки фронта, где горючая смесь разбавляется окружающей средой. В одной точке скорость газа равна скорости распространения. 3 - фронт пламени расположен слишком далеко от среза горелки. Скорость распространения пламени на части фронта превышает скорость газа. Фронт движется вперед к положению равновесия. [19]

Таким образом, бунзеновское пламя достигает устойчивого положения у среза горелки. Заметим, что равенство скоростей газа и распространения пламени существует лишь в одной точке профиля фронта и что во всех других местах скорость газа превышает скорость распространения. Форма фронта пламени и длина векторов скорости распространения на рис. 29 вычерчены согласно этому соотношению при условии dlldll i. В действительных пламенах слои зоны горения далеко отстоят друг от друга и линии тока изогнуты наружу в результате теплового расширения газа.  [20]

Полученный результат имеет важное значение как в теоретическом, так и в экспериментальном отношении. С точки зрения моделирования процесса литья под давлением допустимо ( в первом приближении) использование ньютоновского уравнения состояния для расчета положения и профиля фронта потока.  [21]

При работе одиночного адсорбционного фильтра процесс заканчивается после проскока в фильтрат адсорбируемого вещества и концентрации Спр, превышающей допустимую. При этом работающий участок слоя адсорбента L0 находится у выхода из адсорбционного фильтра в конце слоя. Неиспользуемое количество адсорбента LmF очевидно зависит от длины L0 и профиля фронта адсорбционной волны.  [22]

На этой предпосылке основан метод экспериментального определения нормальной скорости распространения пламени, называемый динамическим. Сущность динамического метода состоит в том, что искомая скорость определяется как частное от деления расхода смеси через трубку на площадь поверхности конуса. Последняя определяется как поверхность тела вращения, образующая которого соответствует профилю фронта пламени. Этот профиль можно установить, проецируя конус горения в увеличенном виде на экран или фотографируя его.  [23]



Страницы:      1    2