Молекулярный режим - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Любить водку, халяву, революции и быть мудаком - этого еще не достаточно, чтобы называться русским. Законы Мерфи (еще...)

Молекулярный режим

Cтраница 4


В молекулярно-вязкостном режиме количество поступающего в конденсатор пара сильно возрастает по сравнению с молекулярным режимом и поэтому на единицу поверхности падает большее число молекул, чем в высоком вакууме. Из кривых прежде всего видно, что максимальная тепловая нагрузка приходится на входную часть конденсатора. Температура во входной части конденсатора с увеличением подачи в него пара резко возрастает. Далее по длине конденсатора температура на его поверхности, так же как и на оси, начинает понижаться.  [46]

Следует иметь в виду, что понятие пропускной способности аналогично электропроводности только при молекулярном режиме течения. При вязкостном течении пропускная способность трубы зависит не только о разности, но и от полусуммы давлений па ее концах.  [47]

48 Зависимость характеристик откачки от радиуса вакуумирусмых трубок. [48]

Значительно более сложной задачей является расчет времени откачки до требуемой глубины вакуума при молекулярном режиме течения газа, поскольку при этом в отличие от случая иязкош течения необходимо учитывать газообразные продукты, выделяющиеся при дегазации различных материалов, используемых в данной системе.  [49]

При / 1 формула ( 228) переходит в формулу ( 225) для молекулярного режима; таким образом, выражение ( 228) является наиболее общим. Следовательно, если теплота кристаллизации в момент схватывания может быть отведена, то рост кристалла будет продолжаться; если же эта тепловая энергия будет частично отводиться, а частично расходоваться на спонтанное испарение, то образование твердой кристаллической фазы будет протекать медленнее и в конце концов прекратится. По-видимому, эти свойства льда не являются исключением, а представляют собой общую закономерность образования кристаллов вообще.  [50]

Пропускная способность не зависит от давления, как было показано выше, только при молекулярном режиме течения.  [51]

Уравнение (1.7) является основным при расчете аэродина-мичекой проводимости отдельных элементов или компонентов системы при молекулярном режиме течения газа. Используя его, можно вычислить полное время откачки системы, если известны аэродинамические проводимости всех элементов.  [52]

При эксплуатации прибора необходимо обращать особое внимание на систему напуска образца, которая должна обеспечить молекулярный режим, исключающий фракционирование компонентов при напуске пробы в источник ионов.  [53]

При таких допущениях S Si и полученные результаты применимы как для вязкостного, так и для молекулярного режима.  [54]



Страницы:      1    2    3    4