Cтраница 1
Средняя скорость частиц может зависеть от времени и пространственных координат. [1]
Средняя скорость частиц, как видно из данных таблицы 24, для частиц 3 мм в растворе № 1 в течение времени снижалась от 20 80 до 1 57 слс / мин, для 7 5-мм частиц-от 73 20 до 7 65 см / мин. [2]
Средняя скорость частиц металла, испускаемого катодом, зависит от энергии ударяющихся о катод ионов. При многократных ударах о молекулы газа частицы металла быстро теряют свою энергию и после прохождения, нескольких длин свободного пробега располагаются в виде облака. Это облако необходимо для поддержания разряда и осаждения частиц металла на холодных поверхностях аппаратуры. Так как ближайшей поверхностью, на которой могут конденсироваться частицы металла, является катод, то обычно более 90 % атомов диффундируют Ъбратно на катод и осаждаются на нем в виде металлической пыли, затрудняющей дальнейшее распыление металла. Эти частицы уменьшают возможность их обратной конденсации. [3]
Вычислим среднюю скорость частиц данного сорта в системе координат, где отсутствует массовый поток. [4]
Ог - средняя скорость частиц, с которыми они проходят расстояние 1Г на стенке, прежде чем уносятся в ядро потока. Если необходимы большие тепловые потоки, то желательно, чтобы величина tr была сравнительно мала, а частота столкновений частиц со стенкой велика. Иными словами, в идеальном, случае стенка должна быть полностью покрыта частицами, сменяющимися с максимально возможной частотой. [5]
Для определения средней скорости частиц дисперсной фазы в таких случаях более пригоден пьезометрический метод, основанный на использовании прямого пьезоэффекта. Он заключается в том, что под действием ударов, производимых частицами дисперсного материала, происходит механическая деформация пьезоэлемента, которая приводит к появлению электрических зарядов на его электродах. В основе пьезоэлектрического эффекта лежит так называемое явление смещения состояний электрических и механических равновесий диэлектрического кристалла под влиянием внешних ( в данном случае механических) воздействий. Пьезоэлемент обладает высокой чувствительностью и может измерять силовые воздействия в широком диапазоне. Пьезометрический датчик практически безынерционен. Поскольку движущиеся частицы дисперсной фазы при ударе о пьезоэлемент передают ему некоторое суммарное количество движения, с помощью такого датчика можно измерить усредненную скорость частиц, если их масса известна. [6]
Вследствие такого обмена средняя скорость частиц плавно изменяется в сечении потока; ламинарное течение сохраняется лишь в части пограничного слоя ( в подслое), непосредственно прилегающей к стенке, а между подслоем и турбулентным ядром создается переходная область. [7]
Пусть Vt есть средняя скорость частиц t - ro компонента. [8]
![]() |
Схематическое изображение неравномерного распределения частиц примеси ( большие окружности по объему, занимаемому основным газом ( маленькие окружности. [9] |
Очевидно, чем больше средняя скорость частиц v и длина их пробега Я, тем быстрее они перемещаются. [10]
Погрешность при изменении средней скорости частиц на участках пневмотраита определяется погрешностью, вносимой ЭВМ при выполнении вычислений, погрешностью измерения расстояния между датчиками, неоднозначностью срабатывания различных датчиков на уровень затемнения. [11]
![]() |
Кривые распределения скоростей молекул водорода. [12] |
Общее выражение для средней скорости частицы газа имеет вид и 14530 - / TIM см / сек, где Г - абсолютная температура, а М - молекулярный вес. [13]
Обратите внимание, что средняя скорость частицы зависит от выбора временного интервала. [14]
В самом грубом приближении средняя скорость частицы и ( х, t) в этих волнах на мелководье для двумерного движения [ 58, разд. [15]