Cтраница 1
Скорости оседания всех частиц предполагаются одинаковыми, и сила трения вычисляется на основе этого предположения. Получающиеся значения для этой силы используются затем для определения поправки первого порядка к скорости оседания. [1]
Скорость оседания определяется большей частью непосредственным наблюдением границы просветления в узких цилиндрических трубках. Этот метод позволяет проводить в основном грубые определения для частиц среднего размера. Недостаток метода заключается в том, что он не позволяет исследовать состав дисперсной фазы по размерам частиц, тогда как реально существующие системы, как правило, полидисперсны. [2]
![]() |
Седиментометр Фигуровского.| Кривая оседания частиц дисперсной фазы. [3] |
Скорость оседания легко определить экспериментально как отношение некоторого пути h, пройденного частицей, ко времени т, за которое этот путь пройден. [4]
Скорость оседания зависит от положения частицы в жидкой среде. Эксперименты проведены с частицами заведомо нешарообразной формы. Небольшие отклонения от шарообразной формы не оказывают заметного влияния на эквивалентный размер. Наибольшее различие возникает при сильной асимметрии частиц, например в случае палочкообразной или пластинчатой их формы. На скорость оседания частиц влияет их внутренняя структура, наличие на поверхности раздела частица-среда пленок посторонних веществ или прилипших слоев, пузырьков воздуха или других частиц с иной плотностью, шероховатость частиц. [5]
Скорость оседания определяется большей частью непосредственным наблюдением границы просветления в узких цилиндрических трубках. Этот метод позволяет проводить в основном грубые определения для частиц среднего размера. Недостаток метода заключается в том, что он не позволяет исследовать состав дисперсной фазы по размерам частиц, тогда как реально существующие системы, как правило, полидисперсны. [6]
Скорость оседания ( падения) частиц WB зависит от их размера и объемной массы. [7]
Скорость оседания легко определить экспериментально как отношение некоторого пути h, пройденного частицей, ко времени т, за которое этот путь пройден. [8]
Скорость оседания поверхности составляет в г. Токио 18 см / год, в Мехико - 24, в г. Ниагата - 50, в г. Лонг-Бич - до 75, а в г. Осака на некоторых участках достигала рекордных размеров - 2 2, м в год. Исследованиями в Техасе установлено, что объем оседания составил около 22 % от объема откаченной воды, заключенной в глинистых породах. [9]
Скорость оседания ила определяют при постоянной концентра-ции ила, условно при 3 г / л смеси. Объемы ила измеряют в одном цилиндре. Для остальных цилиндров дозу ила по сухому веществу рассчитывают. [10]
Скорость оседания ила определяют при постоянной концентрации ила, условно при 3 г / л смеси. Объемы ила замеряют во всех цилиндрах, а сухое вещество ила определяют в одном цилиндре. Для остальных цилиндров дозу ила по сухому веществу устанавливают расчетом. [11]
Скорость оседания кристаллов мала. Из кристаллов образуются рыхлые сгустки, способные удерживать около себя большое число частиц дисперсной среды. Это уменьшает плотность структуры и снижает скорость оседания, которая в реальных условиях для скоплений диаметром около 10 мкм не превышает сотых долей миллиметра в секунду. [12]
Скорость оседания пыли зависит от состояния окружающего воздуха. [13]
Скорости оседания капель воды при их большой концентрации рассмотрены и в других источниках. [14]
Скорость оседания дисперсной фазы определяют по изменению гидростатического давления столба суспензии при помощи прибора, называемого седиментометром. [15]