Cтраница 1
Процесс образования капель в турбулентном потоке газа или жидкости определяется кинематическими и динамическими характеристиками движущейся среды и дробящейся капли: wr, а, рж, рг, г, R, где г, R - радиус соответственно капли и трубы. [1]
Процесс образования капель из гравитирующей материи напоминает кап-леобразование в переохлажденном паре. Как показано в разд. [2]
Пересыщение пара этилового спирта между двумя пластинами. [3] |
Процесс образования капель тумана в рассматриваемом случае зависит от многих факторов, которые определяют численную концентрацию тумана и его дисперсность. Образующиеся капли движутся под действием сил термо - и диффузиофореза к поверхности, имеющей более низкую температуру, и осаждаются на ней. Капли во время движения увеличиваются в результате конденсационного роста и коагуляции. [4]
Процесс образования капель тумана в рассматриваемом случае зависит от многих факторов, определяющих численную концентрацию тумана и его дисперсность. Образующиеся капли движутся под действием сил термо - и диффузиофоре-за к поверхности, имеющей более низкую температуру, и осаждаются на ней. Капли во время движения увеличиваются в результате конденсационного роста и коагуляции. При этом все показатели, входящие в уравнения (1.42) и (1.67) и влияющие на скорость образования зародышей и их конденсационный рост [ 5, N, ф, Т, р - рг ( Тг) и др. ], изменяются во времени, что затрудняет установление общей закономерности для определения дисперсности и численной концентрации тумана в общем виде, поэтому ниже приводятся данные о влиянии на эти показатели только отдельных факторов. [5]
Процесс образования капель тумана и дождя уже давно привлек к себе внимание физиков и метеорологов. [6]
Определение отрывного о & ьема пузыря при произвольном объеме газовой камеры. [7] |
В процессе образования капель, как и в процессе образования пузырей, можно выделить три основных режима: иквазистатический, динамический и струйный. Вследствие того, что плотность жидкости значительно превышает плотность газа, переход в струйный режим при диспергировании жидкостей происходит при значительно меньших скоростях истечения ( 0 2 - 0 4 м / с), чем при диспергировании газа. [8]
Определение отрывного объема пузыря при произвольном объеме газовой камеры. [9] |
В процессе образования капель, как и в процессе образования пузырей, можно выделить три основных режима: квазистатический, динамический и струйный. Вследствие того, что плотность жидкости значительно превышает плотность газа, переход в струйный режим при диспергировании жидкостей происходит при значительно меньших скоростях истечения ( 0 2 - 0 4 м / с), чем при диспергировании газа. [10]
В процессе образования капель до их отрыва от сопла4 вследствие внутренней циркуляции и пульсации из них экстрагируется до 30 % растворенного вещества. [11]
В процессе образования капель и их движения осуществляется процесс массообмена. [12]
Кратко рассмотрим процесс образования капель при обдуве распылителя воздушным потоком. [13]
Зависимость коэффициента М структурной вязкости от влажности W. [14] |
При распылении жидкости форсунками процесс образования капель происходит на определенном расстоянии от среза сопла. [15]