Cтраница 4
При рассмотрении фотографии голубого конуса - ясно виден небольшой ореол, окаймляющий снаружи яркую зону реакции. Это свидетельствует о том, что в ламинарном пламени даже при а г 1 сгорание не завершается полностью в пределах чрезвычайно узкой зоны реакции, как это предполагалось выше, а завершается лишь на некотором расстоянии от фронта воспламенения. Экспериментальное исследование, проведенное на стехиометрической смеси окиси углерода с воздухом, подтверждает этот результат визуального наблюдения. Все кривые асимптотически приближаются к горизонтальной линии С02 34 7 %, которая соответствует составу продуктов уже завершенного полностью горения. Характер этих кривых показывает, что горение растягивается на длину порядка 40 - 50 мм, причем, если при нормальном давлении уже около 80 % исходного газа сгорает на расстоянии 0 5 мм от фронта воспламенения, то при понижении давления доля сгорающего на этом участке газа заметно уменьшается. [46]
Крепление образца к стенду и образование зазора прокладками.| Образование щелей. а - стеклянной линзой. б - посредством контакта стержней. [47] |
Коррозии подвергается часть А и поверхность металла в зазоре, остальная поверхность закрашивается изолирующим лаком. Изменяя величину верхней части Б, можно изменить отношение поверхности металла, находящегося в зазоре и в объеме электролита, при этом сумму их оставляют постоянной. При использовани двух последних пар критерием склонности металла к щелевой коррозии являются общие весовые потери и результаты визуальных наблюдений. [48]
Характер потенциодинамических поляризационных кривых, снятых после длительной выдержки в агрессивной среде, указывает на четко выраженный катодно-анодный контроль коррозионных реакций в системе металл-покрытие. Плотность коррозионного тока на защищенных образцах значительно меньше, чем на непокрытой стали, а с модифицированным покрытием меньше, чем с известным немодифици-роваяным. А / см2 и 2 08 10 А / см2 соответственно без и с добавлением модификатора, данные электрохимических исследований коррелируют с результатами визуальных наблюдений. [49]
Визуальные наблюдения позволяют установить момент вступления контактного устройства в работу, заметить изменения в течении процесса при увеличении расхода орошения и газа, а также найти момент захлебывания. Однако для установления гидродинамических режимов одних визуальных наблюдений недостаточно. Как правило, переход от одного режима к другому происходит в момент изменения течения кривой Ар f ( w) при постоянном значении нагрузки по жидкой фазе. Это обстоятельство позволяет проконтролировать результаты визуальных наблюдений и точнее установить момент изменения режима. [50]