Cтраница 1
Растекание жидкости зависит еще от вязкости и происходит во времени. Полнота растекания капель характеризуется при помощи фактора растекания а. [1]
Растекание жидкости по поверхности твердого тела или по поверхности другой жидкости может быть выражено через работу адгезии А. Растекание жидкости происходит в том случае, когда работа адгезии равна или больше работы когезии этой жидкости. [2]
Растекание жидкости приводит к постепенному изменению динамического краевого угла - уменьшению при натекании и возрастанию при оттекании. [3]
Растекание жидкости при течении ее по насадке обусловлено распределяющими свойствами насадки. При стекании с какого-либо наса-дочного тела жидкость может попасть на другой элемент насадки, либо расположенный непосредственно под ним, либо сдвинутый в ту или иную сторону. В последнем случае жидкость отклоняется от вертикального пути. [4]
Растекание жидкости по склону в общем случае является двумерным. [5]
Растекание жидкости по твердой поверхности характеризуют обычно скоростью продвижения периметра смачивания. Можно рассматривать одномерное - линейное продвижение и круговое - двумерное распространение. В первом случае на поверхности подложки создают длинные узкие дорожки. Продвижение периметра смачивания за различные промежутки времени позволяет оценить скорость растекания. [6]
Способы засыпки насадки. [7] |
Растекание жидкости при течении ее по насадке обусловлено распределяющими свойствами насадки. При стекании с какого-либо насадочного тела жидкость может попасть на другой элемент насадки, либо расположенный непосредственно под ним, либо сдвинутый в ту или иную сторону. В последнем случае жидкость отклоняется от вертикального пути. [8]
Растекание жидкостей и смачивание ими поверхности твердого тела сопровождаются увеличением поверхности жидкости и связано с преодолением сил поверхностного натяжения. [9]
Исследовано растекание жидкости по регулярной насадке, составленной из насадочных тел типа шатер, двух видов: шевронной и ромбической. [10]
Исследовано растекание жидкости по поверхности ПВЛ различных марок при различных напорах жидкости на пленочном распределителе. В результате был составлен условный профиль потока на поверхности ПВЛ. [11]
Рассмотрено растекание жидкости по поверхности твердого тела с учетом действия инерционных сил. Дан вывод уравнения, описывающего кинетику растекания. Данное уравнение применимо для описания растекания жидкой двуокиси титана по танталу. Рассчитаны значения движущей силы растекания и свободной поверхностной энергии границы раздела жидкой двуокиси титан - тантал. [12]
Рассмотрим растекание жидкости по поверхности склона от точечного источника и сопутствующие этому процессу инфильтрацию жидкости в грунт и ее испарение. [13]
Отсутствие растекания жидкости по ее собственному монослою, адсорбированному на высокоэнергетической твердой поверхности, называется автофобностью, а соответствующие жидкости называются автофобными. Автофобность проявляется как при смачивании растворами, так и при контакте с чистыми жидкостями, если их молекулы имеют дифильное строение. [14]
Скорость растекания жидкости по плоской поверхности твердого тела обычно невелика. Если жидкость летуча, то растекание может произойти через парообразную фазу. Обычно же оно происходит путем механизма двухмерной диффузии. Растекание жидкости между двумя твердыми поверхностями или по шероховатой поверхности происходит быстрее вследствие капиллярного эффекта. Последний заключается в том, что необходимость установления определенного краевого угла вызывает искривление поверхности, которое, в свою очередь, создает разность давлений, заставляющую массу жидкости перемещаться в направлении вогнутой стороны поверхности. [15]