Cтраница 3
Экспериментальная проверка распределения влаги по толщине осадка показала, что как в закрытых стаканах ( рис. 6 - 3), так и в открытых ( рис. 6 - 4) насыщенность возрастает от свободной поверхности осадка в направлении фильтрующей перегородки. [31]
Указанный характер распределения влаги в трубопроводах насыщенного пара учитывается в устройствах для отбора проб. В некоторых типах этих устройств на участке трубопровода перед пробоотборниками устанавливаются специальные смесители, действие которых основано на повышении скорости пара сверх определенного значения. При этом происходит срыв со стенок трубы пленки жидкости, измельчение ее и, как результат, выравнивание влажности пара по сечению потока. Чем выше оно, тем при меньших скоростях присходит срыв пленки влаги. При расчете смесителей скорость пара в них выбирают со значительным запасом против величин, характеризующих разрушение жидкой пленки при данном давлении. [32]
Вопрос о распределении влаги во втором периоде усложняется, если до него имеется первый период. [33]
Кривые изменения влажности ( 1, скорости. [34] |
Неравномерность в распределении влаги по толщине тел приводит к тому, что наружные слои, высыхаемые раньше других, стремятся уменьшиться, а внутренние слои изделия, сохраняющие первоначальный размер, препятствуют усадке поверхностных слоев и находятся в сжатом состоянии. [35]
У заболонных пород распределение влаги по сечению ствола более или менее равномерно. [36]
Перейдем к вопросу распределения влаги в слое во время второго периода сушки. Во втором периоде задача усложняется, так как распределение влаги в слое в начале перехода может быть различным, а это влияет на характер распределения по истечении некоторого времени. [37]
Зависимость между влажностью, рассчитанной на общую массу и на абсолютно сухое вещество. [38] |
Градиент влаги указывает на распределение влаги в каждый данный момент процесса сушки, его величина зависит от природы твердого материала и от времени, прошедшего от начала процесса. [39]
Первоначальное распределение влаги показывает распределение влаги по всему твердому материалу перед началом сушки. [40]
Выше зоны капиллярного поднятия распределение влаги в значительной степени определяется ее поступлением за счет атмосферной влаги и поверхностных водоемов, а также перераспределением парообразной влаги вследствие температурного перепада. [41]
На рис. 78 показано распределение влаги на глубине до полива ( кривая /) и после полива ( кривые 2, 3, 4 и 5), построенное на различные моменты времени. На этих кривых методом, рассмотренным в разделе 1 § 3 этой главы, найдены точки, разделяющие восходящие потоки от нисходящих, и построена граница раздела, ордината которой zf меняется во времени. [43]
К условиям, позволяющим принимать распределение влаги по высоте в качестве зависимости в ( ф), относится, прежде всего, однородность грунта в слое, которая по отношению к воднофизическим характеристикам связана с капиллярной влагоемкостью, высотой капиллярного поднятия влаги и коэффициентом фильтрации. [44]
На рис. 30 схематически показано распределение влаги в твердом топливе. Свободная вода, которая не зависит от действия адсорбционных сил, заполняет большие трещины в углях. Адсорбционная вода, находящаяся непосредственно у поверхности твердой фазы, связана с ней адсорбционными силами. [45]