Cтраница 1
Средние относительные скорости в рабочем колесе га и а2 характеризуют износ лопастей и в известной степени других внутренних поверхностей рабочего колеса. [1]
Средняя относительная скорость воды в данных опытах составляла примерно 50 м / с, что не обеспечивало мелкодисперсного распыливания и быстрого испарения охлаждающей воды. [2]
![]() |
К расчету числа двойных соударений молекулы А предста-соударений вим ее ДВИЖущейся В произволь. [3] |
Средняя относительная скорость движения молекул г не совпадает точно с вычисленной ранее просто средней скоростью с молекул одного типа. Суть же дела сводится к следующему. [4]
Равенства средней относительной скорости Й70тн и скорости стесненного витания швит не следует, конечно, ожидать для участков ускоренного или замедленного движения материала - участков разгона, где средняя скорость материала изменяется от начальной, с которой он подан в систему, до некоторой установившейся. Здесь и не должно быть равновесных условий. Но в реальных транспортных системах с взвешенным материалом йотн 7 квит Даже для участков, где установилась неизменная средняя скорость материала. Таким образом, по существу здесь та же причина отклонения к0тн от ивит, что и для начального участка - ускорение ( торможение) движения материала. [5]
Отношение средних относительных скоростей входа wt и выхода потока определяет диффузорность или конфузорнос ъ потока в области колеса. [6]
При наличии средней относительной скорости между ионами ( электронами) и пылевой частицей возникает сила, связанная с передачей импульса от плазменных частиц пылевой. В силу большей массы ионов эффект, связанный с ними, как правило, преобладает. Относительное движение ионов и пылевых частиц может быть связано как с наличием электрического поля, так и с ( тепловым) движением пылевых частиц относительно в среднем покоящегося газа ионов. [7]
Таким образом, средняя относительная скорость как раз такова, как если бы обе молекулы двигались перпендикулярно друг к другу каждая со своей средней скоростью. Это утверждение остается в силе и в том случае, когда эти две молекулы принадлежат к разным сортам газа. [8]
Здесь v - средняя относительная скорость двух взаимодействующих частиц; b - константа Ван-дер - Ваальса; N - концентрация возмущающих частиц; q - числовой фактор, равный 64 / 3 21 3; е, т и с - константы. [9]
Найденная зависимость характеризует среднюю относительную скорость движения осадков за время формирования проявленной хрома-тограммы. [10]
![]() |
Зависимость средней скорости. [11] |
Наибольшее влияние на среднюю относительную скорость всплывания газовой фазы в глинистом растворе оказывает расход газа. [12]
Планка, v - средняя относительная скорость молекул и S ( J, / 2; 2) - сложная функция, зависящая от квантового числа и других молекулярных параметров. Рассчитанные таким образом оптические поперечники приведены в табл. 1 в колонке 3 для всех молекул. В колонке 2 табл. 1 приведены рассчитанные оптические поперечники для дисперсионных взаимодействий. В колонке 4 приведены оптические поперечники, полученные при совместном учете квадруполь-квадрупольных и дисперсионных взаимодействий. Как: Видно, между экспериментальными и теоретическими результатами наблюдается удовлетворительное согласие. Исключение составляет молекула С2Н2, для которой уменьшение уширения с ростом / сильнее, чем следует из теории. [13]
Характеристическая скорость определяется как средняя относительная скорость капель, экстраполированная до нулевых значений скоростей потоков, и является функцией среднего размера капель, обусловленного спецификой конструкции колонны, скоростью ротора и используемой системой. [14]
Число столкновений определится именно средней относительной скоростью. [15]