Режим - образование - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
"Имидж - ничто, жажда - все!" - оправдывался Братец Иванушка, нервно цокая копытцем. Законы Мерфи (еще...)

Режим - образование

Cтраница 2


Виден режим образования фронта горения и режим образования волны детонации. При околопороговых значениях начальной энергии картина сильно несимметрична, видны крупномасштабные неоднородности, тогда как при удалении от пороговых значений волна имеет вполне сферическую форму, при этом видна мелкоячеистая структура фронта детонации.  [16]

17 Изменение размеров образцов в зависимости от температуры и продолжительности хромирования. [17]

Следует подчеркнуть, что для каждого режима образования хромовых покрытий изменение веса и размера образцов является характерной величиной, и эти характеристики можно использовать в качестве контроля нанесения покрытий.  [18]

19 Зависимости выходной мощности, тока и частоты колебаний от анодного напряжения.| Зависимости выходной мощности, тока и частоты колебаний от напряжений на управляющем электроде. [19]

Очень важно, что при таком режиме образования объемного заряда в пространстве взаимодействия величина анодного тока оказывается ограниченной. Иными словами, увеличение анодного напряжения не может привести к существенному росту анодного тока.  [20]

21 Кусковой феррохромовый анод.| Литой анод до электролиза ( слева и поело частичного растворения ( справа. [21]

Анодное растворение феррохрома наиболее целесообразно вести на режиме образования бихроматов, когда аноды остаются блестящими и не обволакиваются осадками. При работе на таком режиме в качестве исходного электролита в ванну заливается оборотная промывная вода, содержащая бихромат, а добавление щелочи производится непрерывно малыми порциями.  [22]

Описанное здесь исследование выполнено для случая барботажа при режиме раздельного образования пузырьков на отверстиях. При этом режиме барботаж легче поддается изучению, чем при других, более интенсивных режимах, преимущественно применяемых в промышленности, но мало освещенных в теоретической литературе. Поэтому представляется обоснованным вывод, что и при других режимах барботажа переход от воды к расплавам не должен сопровождаться принципиальными отличиями, которые сделали бы недопустимым применение при расчетах массо - и теплообмена форму.  [23]

24 Аппарат для изучения яв - вения ДВОЙНОГО пузыря. Второй ления образования пузырей из от - пузырь малого размера ( не учи-верстия при минимальном псевдо - тьшаемый в экспериментах Валь-ожижений слоя. а мог дать мк на осцилло. [24]

Для каждого отверстия максимальный расход газа был ограничен возникновением неупорядоченного режима образования пузырей, как это показано на рис. 24, г. Однако следует отметить, что отличать такой режим множественного образования пузырей от режима упорядоченного их образования было весьма трудно.  [25]

26 Треугольная фракционная диаграмма. 1 - сталь 10. 2 - сталь 20. 3 - сталь 35. 4 - сталь 45. 5 - сталь С-60. 6 - сталь 60С2. 7 - сталь 60С2 МНЛЗ. 8 - сталь 40Х. 9 - сталь 45X1. 10 - сталь 60Г2С. 11 - сталь 80Г2С ( 0 7С. 12 - сталь 80Г2С ( 0 9С. 13 - сталь 110Г2С ( закалка с отпуском. 14 - сталь 100ХГС. заливка знака определяет вид ВВ. знак не. [26]

Относительные максимальные длины осколков / / т0ж / - о составляют соответственно 0 92 и 0 88, т.е. процесс приближается к режиму образования полос - осколков с длиной, равной длине камеры цилиндра.  [27]

Если проследить за образованием капель или пузырей, то независимо от конструкции распылителя, изменяя объемную подачу диспергируемой фазы, можно наблюдать два основных режима образования диспергированных частиц. При малых объемных скоростях дисперсной фазы происходит образование единичных капель или пузырей на конце сопла либо в отверстиях перфорации. При больших объемных скоростях диспергируемой фазы она вытекает в виде струи, которая на некотором расстоянии от выходного отверстия распадается на отдельные капли или пузырьки. Как для системы жидкость - жидкость, так и для системы жидкость - газ существует более детальная классификация режимов диспергирования.  [28]

Для каждого отверстия максимальный расход газа был ограничен возникновением неупорядоченного режима образования пузырей, как это показано на рис. 24, г. Однако следует отметить, что отличать такой режим множественного образования пузырей от режима упорядоченного их образования было весьма трудно.  [29]

Если проследить за образованием капель при диспергировании одной из фаз, то независимо от того, применяется ли для диспергирования единичное сопло ( гладкое или имеющее усеченные края), распылитель той или иной конструкции или перфорированная тарелка, изменяя объемную подачу диспергированной фазы, можно наблюдать два основных режима образования капель. При малых объемных скоростях диспергированной жидкости происходит образование единичных капель на конце сопла или в отверстиях перфорации тарелки. При больших объемных скоростях истечения диспергируемая жидкость вытекает в виде струи, которая на некотором расстоянии от выходного отверстия распадается на отдельные капли.  [30]



Страницы:      1    2    3    4