Cтраница 2
Следовательно, топкий цилиндрический слой вырождается в плоский, рассчитываемый по среднему сечению. [16]
![]() |
Схема опытной установки по методу цилиндрического слоя. [17] |
Применение метода цилиндрического слоя связано не только с трудностями устранения потерь тепла с торцовых поверхностей. К значительным трудностям метода относится необходимость надежной центровки основного осевого нагревателя, создающего радиальный перепад температур в цилиндрическом слое исследуемого материала. Надежная центровка нагревателя также требуется для создания равномерного обогрева внутренней поверхности образца. [18]
![]() |
Схема опытной установки по методу цилиндрического слоя до температур 300 С. [19] |
Применение метода цилиндрического слоя связано не только с трудностями устранения потерь тепла с торцевых поверхностей. [20]
Разновидность метода неограниченного цилиндрического слоя ( метод нагретой нити) широко используется при экспериментальном определении теплопроводности жидкостей и газов. Во избежание конвекции в качестве наружного цилиндра используется тонкий кварцевый капилляр. Внутри капилляра помещается тонкая платиновая нить. Для получения надежных результатов необходимо, чтобы платиновая нить была всегда натянута и имела строго концентрическое положение. Температура наружной поверхности измеряется термометром сопротивления. [21]
Исследуемая жидкость заполняет цилиндрический слой 1 между внешней 2 и внутренней 3 стеклянными трубками. Во внутренней трубке диаметром около 2 мм и длиной 8 см помещен нагревательный элемент 8 из константановой проволоки диаметром 0 1 мм, намотанной бифилярно на фарфоровую соломку толщиной 1 мм. В конце трубки 3 имеется спай медно-константановой термопары, провода которой выводятся сквозь каналы в фарфоровой соломке. [22]
Выделим в столбе цилиндрический слой с радиусами г и г - - ctr и рассмотрим в пределах слоя баланс ионов или электронов, потоки и концентрации которых в установившемся состоянии равны. [23]
Рассмотрим общий случай цилиндрического слоя в продольном магнитном поле при известных значениях напряженности магнитного поля на внешней и внутренней поверхности слоя. [24]
Здесь учтена осесимметричность цилиндрического слоя и опущены члены, содержащие производную по /, поскольку, как сказано выше, осевой перенос можно не учитывать. [25]
Рвиешн тормозит движение цилиндрического слоя жидкости. Результирующая сила dFTp равна векторной сумме сил Р нутр и Рвнешн. [26]
![]() |
Вибрационно-пульсирующая центрифуга. [27] |
Для определения устойчивости цилиндрического слоя осадка в тшЛрационно - пульсирующей центрифуге также применима полученная выше формула ( VIII. Однако вибрации ротора значительно изменяют силы сцепления между частицами центрифугируемого осадка. [28]
![]() |
Вибрационно-пульсирующая центрифуга. [29] |
Для определения устойчивости цилиндрического слоя осадкд в вибрационно-пульсирующей центрифуге также применима полученная выше формула ( VIII. Однако вибрации ротора значительно изменяют силы сцепления между частицами центрифугируемого осадка. [30]