Cтраница 2
Природные грунты обычно характеризуются такими свойствами, как осколочность, распределение размера частиц, плотность, содержание воды, пористость. Перечисленные свойства, в свою очередь, определяют такие показатели, как сцепление, угол трения, поровое давление, которые не зависят от массы грунта или поверхностных условий, но определяют усилия среза. [16]
Высушенный продукт гранулируется вновь для равномерного распределения влаги и обеспечения распределения размеров частиц в гранул яте, близкого к нормальному. [17]
В 1940 г. Н. К. Разумовский [71] указал на ряд случаев, когда логарифмы распределения размеров частиц при дроблении подчиняются приближенно гауссовскому закону распределения. Колмогоров [72] применил довольно общую схему случайного процесса последовательного дробления частиц, для которой в пределе, введя ряд допущений ( в частности, независимость скорости дробления от размеров), показал теоретически, что при дроблении распределение подчиняется логарифмически нормальному закону. [18]
Все физические формы ( пылевидные, гранулированные и жидкие препараты) характеризуются распределением размеров частиц, которое в случае сухих препаратов зависит от сит, использованных при производстве. [19]
Кол м: о г о р о в А. Н. О логарифмическо нормальном законе распределения размеров частиц при дроблении. [20]
Так, в работе [168] предложены прибор и метод измерения и автоматической регистрации распределения размеров частиц дисперсной фазы полимерных суспензий, основанный на использовании законов седиментации твердых частиц ( например, закона Стокса) и поглощения рентгеновского излучения. [21]
Отношение скорости витания к скорости минимального псевдоожижения в зависимости от. [22] |
Рассчитывая umf, мы должны помнить, что нужно подставлять средний диаметр dp для распределения размеров частиц, фактически присутствующих в слое, в то время как рассчитывая щ, мы должны подставлять самый малый размер твердых частиц в слое, содержащихся в заметном количестве. [23]
Основная идея примененного нами способа анализа процесса заключается в том, что структура и распределение размеров частиц образовавшегося при взрыве ацетилена дисперсного углерода характеризуют совокупность тех процессов, которые произошли при взрыве. В связи с этим изучение кривых распределения получающегося дисперсного углерода позволяет получить данные о механизме процессов, происходящих во фронте взрыва. Это оказывается возможным потому, что из-за высокой термической устойчивости углерода структура образовавшегося дисперсного продукта после окончания процесса остается неизменной. [24]
В результате самопроизвольного диспергирования кристаллизующегося вещества нефти превращаются в полидисперсные системы с нормальными кривыми распределения размеров частиц дисперсной фазы. [25]
В случае фильтрования суспензии с грубодисперсной твердой фазой ( кривая /) наблюдаются существенные отличия в распределении размеров частиц примесей суспензии и фильтрата. [26]
Толщина глинистой корки зависит от объема фильтрующейся воды, содержания твердых частиц в промывочных растворах и особенно от распределения размеров частиц ( дисперсной фазы), а также от соотношения между размерами частиц и поровых каналов продуктивного пласта. [27]
Определяя кинетику изменения веса осадка в седиментационных аппаратах различной конструкции и используя уравнение Стокса, можно получить кривую распределения размеров частиц порошка. [28]
В литературе часто не указываются свойства разделяемых суспензий, от которых существенно зависит определяемая концентрация, в частности, распределение размеров частиц примесей и вспомогательных веществ. Поэтому рассмотрение вопроса о характерных значениях концентраций вспомогательных веществ в разделяемой суспензии, методах их определения и взаимосвязи этих концентраций с другими параметрами процесса фильтрования представляет значительный интерес. [29]
В данном разделе описано только несколько весьма упрощенных идеализированных систем, для которых известны гидродинамические характеристики, химическая кинетика и распределение размеров частиц. [30]