Cтраница 3
Для процесса пневмотранспорта и теплопереноса газографитной взвеси важную роль играет предельная относительная скорость частиц, наступающая при практически равномерном движении потока. В связи с отсутствием в литературе данных об этой скорости для графитных частиц нами проведено опытное определение ее на двух установках. [31]
![]() |
Материальная частица на плоской поверхности, совершающей прямолинейные гармонические колебания параллельно плоскости наибольшего ската. [32] |
К выписанным соотношениям необходимо добавить равенства, определяющие закон изменения относительной скорости частицы при ее соударении с поверхностью. [33]
В верхней части рисунка линейная скорость этого вращения скла-я с относительной скоростью набегающих частиц, в нижней - вычитается. [34]
Отрицательное влияние концентрации объяснено ростом стесненности движения, приводящей к падению предельной относительной скорости частиц, к уменьшению свободы ориентировки и вращения частиц и к изменению поля скоростей газа. [35]
Третий член ( ускорение Кориолиса) связан, во-первых, с поворотом относительной скорости частицы вместе с системой отсчета и, во-вторых, с изменением переносной скорости за счет перемещения частицы из одной точки вращающейся НСО в другую. [36]
Оказалось, что при параллельных спинах электрона и позитрона в предельном случае малых относительных скоростей частиц ( v - 0) эффективное сечение обычной двухфотонной аннигиляции обращается в нуль. [37]
Объяснение влияния концентрации простой неточностью в определении числа Рейнольдса, которое учитывает уменьшения относительной скорости частицы, недостаточно. На рис. 5 - 8 пунктиром нанесена линия, которая показывает, что падение ив. По-видимому, основной физической причиной снижения истинной интенсивности теплообмена с увеличением концентрации может явиться нарастание стесненности движения частиц. Помимо ранее отмеченных следствий этого явления, следует также указать на возможное нарушение поля концентрации; на возрастание неравномерности обтекания частиц; на эффект выравнивания частицами поля скоростей потока, возможное гашение его турбулентности. Что касается перекрытия вихревого следа одной частицы другой, то это также является следствием нарастающей с увеличением р стесненности. [38]
Эти эффекты рассматриваются в рамках более общей теории столкновений с использованием корректного значения относительной скорости частиц ( которая раньше считалась равной скорости электрона), что в значительной мере усложняет задачу. Полученная здесь форма уравнения Фоккера - Планка с так называемыми потенциалами Розенблюта для частиц с произвольным соотношением масс учитывает отдачу и взаимодействие между одинаковыми частицами. [39]
Следовательно, реактивная сила равна произведению изменения массы точки в единицу времени и относительной скорости частиц. [40]
Объяснение влияния концентрации простой неточностью в определении числа Рейнольдса, которое учитывает уменьшения относительной скорости частицы, недостаточно. На рис. 5 - 8 пунктиром нанесена линия, которая показывает, что падение ип. По-видимому, основной физической причиной снижения истинной интенсивности теплообмена с увеличением концентрации может явиться нарастание стесненности движения частиц. Помимо ранее отмеченных следствий этого явления, следует также указать на возможное нарушение поля концентрации; на возрастание неравномерности обтекания частиц; на эффект выравнивания частицами поля скоростей потока, возможное гашение его турбулентности. Что касается перекрытия вихревого следа одной частицы другой, то это также является следствием нарастающей с увеличением р стесненности. [41]
В Приложении ( раздел 3) показано, что в большинстве типовых транспортных потоков относительная скорость частицы, а следовательно, и число Ре, определяется движением частиц под действием силы тяжести. [42]
Считать в предыдущей задаче двигатель прямоточным и принять в связи с этим, что относительная скорость отбрасываемых частиц ы - с и, где и - скорость потока воздуха в двигателе, равная скорости самолета, а с - const - добавочная скорость, создаваемая за счет сгорания топлива. [43]
![]() |
Классификационная схема подогревателей компонентов горения. [44] |
Графики рис. 1.29 могут быть использованы и для расчетов процесса нагрева полидисперсной шихты при относительной скорости частиц, отличной от нуля. Для этого осуществляется расчетный переход от шихты с фактическим гранулометрическим составом к шихте с приведенным гранулометрическим составом. [45]