Cтраница 1
Расчет вязкости смеси для заданного числа точек, отличающихся давлением или температурой, оформлен в виде процедуры VISCOSITY. Она обеспечивает расчет по формулам ( 3 - 39) и ( 3 - 40) для различных значений Т та. [1]
Расчет вязкости смесей по рассмотренной выше схеме дает значения вязкости, заниженные по сравнению с измеренными. Это свидетельствует о том, что вклад высокомолекулярного компонента в диссипативные потери меньше, чем это соответствует его состоянию в чистом виде при данном режиме деформирования системы. Следовательно, нет аддитивности потерь и низкомолекулярный компонент снижает потери высокомолекулярного компонента. Это связано с понижением уровня максимума потерь и плато высокой эластичности, что характерно для влияния растворителей на высокомолекулярные полимеры. Однако в отличие от растворителей полимеры рассматриваемых здесь молекулярных весов не смещают зоны максимума потерь и плато высокой эластичности в сторону меньших времен релаксации. [2]
Расчет вязкости смеси для заданного числа точек, отличающихся давлением или температурой, оформлен в виде процедуры VISCOSITY. [3]
Расчеты вязкости смесей нефтепродуктов очень важны для предсказания общих выходов продуктов крекинга. Для решения данного вопроса обычно пользуются опытными данными, или, если таковых нет, прибегают к графикам. [4]
Значения ( ц ( 0 и.| Значения коэффициента.. в. [5] |
Погрешность расчетов вязкости смесей по методу Дика - Стила выше, чем по методу Литтл - Кеннеди. [6]
Для расчета вязкости смесей газов по составу и вязкости составляющих их компонентов существует много эмпирических и теоретических уравнений. [7]
Зависимость вязкости от температуры для силиконовых жидкостей. [8] |
Графический метод расчета вязкости смесей ( рис. V.1) дает наиболее точные результаты, когда оба смешиваемых компонента имеют вязкости, близкие к требуемой. [9]
Этот метод расчета вязкости смесей дает удовлетворительные результаты в случае, когда кинематические вязкости составных частей не сильно разнятся друг от друга. Если при этом взять продукты типа масел, у которых величина а уравнения Вальтера примерно равна 0 8, то расхождение между определенными и найденными расчетом вязкостями смесей составляет не более нескольких процентов. Для жидкостей, у которых величина а не равна 0 8, наиболее удовлетворительные результаты получаются при близких значениях вязкости составных частей и малых добавках маловязкого компонента. В других случаях приведенное уравнение ASTM может давать большие расхождения. [10]
Выбор метода расчета вязкости смеси двух органических жидкостей зависит от данных, относящихся к этим жидкостям. [11]
Предлагается формула для расчета вязкости смеси в зависимости от вязкостных свойств и концентрации Компонентов. На основе этой формулы получена зависимость для расчета потерь напора при перекачке нефти с разбавителем и решен целый ряд задач, связанных с оптимальным использованием разбавителя. [12]
Большое практическое значение имеет возможность расчета вязкости смеси по известным вязкостям ее компонентов. Такие случаи очень редки, хорошее вычисление сделано с применением вязкостно-температурных диаграмм ASTM; о линиях при 37 38 и 98 89 С говорят как о процентных линиях. [13]
Интегралы столкновения для взаимодействия атом-молекула необходимы для расчета вязкости смеси и химической составляющей теплопроводности. Но взаимодействие атомов щелочных металлов с их молекулами экспериментально практически не изучено. Отсутствуют также какие-либо достоверные теоретические расчеты потенциала взаимодействия атом-молекула. Таким образом, в настоящее время оценка потенциала взаимодействия атом-молекула может быть сделана лишь весьма приблизительно. [14]
Оценка эксплуатационных свойств дизельных топлив. [15] |