Cтраница 3
Обычно этому препятствует влияние силы тяжести, под действием которой жидкость принимает форму содержащего ее сосуда, как бы впрессовываясь в него своим весом, а свободная поверхность ее делается горизонтальной. Однако пузырьки жидкости и капли с уменьшением их размеров приближаются к сферической форме из-за незначительности веса капель и пузырьков. Но из геометрии известно, что шар представляет собою тело, которое при заданном объеме обладает наименьшей поверхностью. [31]
Для вычисления коэффициентов массопередачи необходимо знать диаметр капель. Приняв, что капля имеет форму шара, вычислялся диаметр капель, зная число капель, вес капель и удельный вес раствора, из которого были образованы капли. [32]
![]() |
Поправочные коэффициенты для метода взвешивания капли. [33] |
Следует заметить, что поправка не только довольно велика, но и что для данного радиуса кончика капилляра она зависит от природы жидкости. Таким образом, было бы неправильно считать, что при использовании капилляров с кончиками одинаковых размеров веса капель двух жидкостей соотносятся между собой как поверхностные натяжения этих жидкостей. [34]
Искусственные туманы по физическому состоянию могут быть изодисперсными и полидисперсными. В первом случае размеры и вес всех капель близки друг к другу и мало отличаются от среднего размера и веса капель в единице объема. Во втором случае диапазон дисперсности капель колеблется в больших размерах, по весу отдельные капли резко отличаются друг от друга, а также от средних по весу капель. [35]
В гнездо в центре диска 2 помещают немного легкоплавкого металлического сплава, включают нагрев термостата и после расплавления металла в гнезде опускают в него термометр. По достижении температуры, указанной в технических требованиях на испытуемый продукт, диск выдерживают 3 - 5 мин, убеждаясь в устойчивости температуры, а затем открывают дверцу термостата, наливают по каплям в каждый испаритель с помощью пипетки специальной формы с оттянутым концом 3 - 4 капли испытуемого продукта, которые образуют слой толщиной около 0 1 мм. Вес капель устанавливают по предварительному взвешиванию определенного числа капель. [36]
![]() |
Распределение капель топлива по размеру в радиальном. [37] |
Изменение состава факела по массе и размеру происходит также и в радиальном направлении. На рис. 65, а представлена схема одного из характерных распределений капель по сечению факела, полученного авторами при исследовании ряда центробежных форсунок. Каждая линия дает вес капель определенного размера, отнесенных к весу топлива в данной точке. [38]
![]() |
Весовое распределение капель топлива при распиливании центробежными форсунками. Кривые, построенные по уравнениям ( 3. 46 и ( 3. 47. [39] |
Строгое математическое решение этой задачи связано с большими трудностями, хотя физическая картина распада струи и конусной пленки имеет общий характер. Опытные данные, полученные авторами [150] при измерении тонкости распыливания методами улавливания, моделирования парафином и седименто-метрическим ( о методах см. гл. VI), показали, что распределение веса капель для центробежных форсунок может быть охарактеризовано такой же функциональной зависимостью, как для струйных и пневматических форсунок. [40]
Они состоят в том, что здесь не возникает проблемы прилипания мениска ртути ( ср. Однако, как подчеркивал Дамаскин [204], для того, чтобы получить равновесную адсорбцию, необходимо иметь стационарную поверхность ртути. Существуют также противоречивые мнения по поводу того, дают ли методы измерения веса капель или периода капания надежные электрокапиллярные кривые. [41]
Искусственные туманы по физическому состоянию могут быть изодисперсными и полидисперсными. В первом случае размеры и вес всех капель близки друг к другу и мало отличаются от среднего размера и веса капель в единице объема. Во втором случае диапазон дисперсности капель колеблется в больших размерах, по весу отдельные капли резко отличаются друг от друга, а также от средних по весу капель. [42]
В литературе описаны различные методы измерения поверхностного натяжения силикатных расплавов; это методы - веса капель, прилипающего цилиндра, сидящей капли, максимального давления в газовых пузырьках, сокращения длины нити из испытуемого стекла и другие. Результаты измерений для стекол, близких по своему составу, полученные различными исследователями при использовании одного и того же метода, часто значительно расходятся. Объясняется это и сложностью самих измерений и трудностью правильного учета необходимых поправок при выполнении опыта и при расчетах. В практике советских исследователей были использованы методы веса капель и прилипающего цилиндра. [43]
Постоянное обновление поверхности электрода исключает эффекты пассивирования и отравления. Каждая капля имеет свежую гладкую поверхность, не зависящую от истории предыдущей капли, и окружена свежим слоем раствора. Таким образом, поверхностные условия хорошо определены, и исключается влияние времени. Площадь поверхности воспроизводима для каждого данного капилляра, и ее можно вычислить из веса капель. [44]
Кучера занимался вопросом изменения поверхностного натяжения ртути на границе раствор - ртуть в зависимости от разности приложенных потенциалов. Гейров-ский попытался определить по весу капель ртути потенциал разложения некоторых солей. [45]