Cтраница 1
![]() |
Диффузионные дозаторы. [1] |
Сечение капилляра S определяют, введя в пего определенную навеску ртути и измерив длину столбика ее в капилляре. [2]
При сечении капилляра, равном 1 мм2, Q выражается высотой столбика жидкости в капилляре. [3]
Объем шара и сечение капилляра определяют то наименьшее давление, которое можно измерять данным прибором с достаточной точностью. Для измерения более низких давлений объем шара должен быть увеличен, а сечение капилляра уменьшено. [4]
А - площадь сечения капилляра; С - концентрация определяемого компонента; ts - время, в течение которого вводится проба. [5]
С увеличением неравномерности сечения капилляра извилистость, естественно, увеличивается еще больше. Таким образом, показано, что прямые неодинаковые по сечению капилляры характеризуются значительными значениями извилистости. Отсюда вытекает, - что под извилистостью действительно следует понимать некоторый параметр, связанный с увеличением гидродинамического сопротивления фильтрации в реальных пористых средах из-за сложности реальной структуры поро-вого пространства. Однако если этот параметр можно определять какими-либо независимыми методами, то это должно значительно приблизить структурную капиллярную модель с переменной извилистостью к реальным сцементированным горным породам. [6]
В случае же изменения сечения капилляра по длине угол наступления, как показал Н. К. Адам [8], увеличивается при перемещении мениска в более широкую часть капилляра и уменьшается при перемещении его в более узкую часть. Нетрудно придти к выводу, что для образования угла наступления величиной меньше 90 в пористой среде с гидрофильной поверхностью статический угол смачивания должен быть очень малого размера; при значениях статических краевых углов в - 60 - f - 90 вероятность-образования углов наступления меньше 90 весьма мала. [7]
Влияние воздушных пузырьков, перекрывающих сечения капилляров, сказывается и на отклонении фильтрационных закономерностей от закона Дарси. [8]
Средний состав краски по сечению капилляра определяется значением фа. Это условие упрощает задачу при дальнейшем рассмотрении. [9]
Метод капиллярного поднятия основан на измерении сечения капилляра и высоты поднятия в нем смачивающей жидкости под действием капиллярного давления мениска. [10]
![]() |
Монтаж капиллярной трубки по поверхности всасывающего трубопровода. [11] |
Для того чтобы предотвратить засорение проходных сечении капилляра, перед ними устанавливают механический фильтр. Часто механический и осушительный фильтры объединяют конструктивно. Места подсоединения капиллярной трубки к холодильной системе как и вся холодильная установка, должны быть тщательно проверены на герметичность. Это испытание является исключительно важным, так как при использовании капиллярных трубок система заряжается строго определенным количеством хладагента, без какого-либо из-оытка. Утечка хладагента в процессе эксплуатации резко сказывается на режиме работы установки, потому что испаритель в этом случае работает не всей поверхностью и в капилляр попадает большое количество гн5жяеГ ара хлаДагента из конденсатора. [12]
Высказывается предположение, что при постоянном уменьшении сечения капилляра достигаются размеры, при которых происходит увеличение вязкости жидкости с высокой упругостью формы слоев полярных молекул. [13]
Допущение Хельфриха ( v const по всему сечению капилляра) может показаться на первый взгляд странным, поскольку в действительности на стенках капилляра v должно равняться нулю. Однако сейчас мы покажем, что влияние этого граничного условия важно только на малых расстояниях порядка Р от сте-люк. Если, как это обычно бывает, диаметр капилляра много боль-гае Р, допущение Хельфриха правильно. [14]
Поправка на калибр учитывает небольшие различия в сечении капилляра, которые обнаруживаются на отдельных его участках. [15]