Cтраница 3
При этом понятие диффузионного пограничного слоя, в котором происходит резкое изменение концентраций вблизи границы раздела фаз ( фиг. [31]
Предположение о существовании внутреннего диффузионного пограничного слоя на границе пузыря противоречит физической картине течения. На границе пузыря нормальная компонента скорости жидкости не обращается в нуль ( и не мала по сравнению с касательной компонентой), как следует из [21], поэтому во всей рассматриваемой области течения, в том числе и на границе пузыря, диффузионный перенос незначителен по сравнению с конвективным. В частности, на границе пузыря нормальный к ней конвективный перенос значительно превышает диффузионный. [32]
Для решения задач трехмерного диффузионного пограничного слоя может быть применен метод, который является естественным обобщением классического метода решения двумерных задач. Основная идея метода заключается в выборе, криволинейной системы координат, связанной с линиями тока ( обтекание предполагается известным), в которой одна компонента скорости жидкости тождественно равна нулю. [33]
Упрощение задачи в диффузионном пограничном слое было достигнуто благодаря возможности пренебречь тангенциальным диффузионным переносом по сравнению с радиальным. [34]
Потери эксергии в диффузионном пограничном слое дренажного канала можно оценить на основе тех же модельных представлений, которые были сделаны выше. [35]
Предположим, что толщина диффузионного пограничного слоя по аналогии с гидродинамическим не зависит от радиуса. [36]
![]() |
Кинетика растворения сернокислого алюминия в слое стружки. [37] |
Багдасаров [35] осуществил визуализацию диффузионного пограничного слоя на поверхности растворяющегося объекта в условиях ультразвуковых колебаний жидкости. [38]
![]() |
Эмпирическая корреляция экспериментальных данных по десорбции. [39] |
Если амплитуда больше толщины диффузионного пограничного слоя или сравнима с ней, может иметь место значительное усиление массо-обмена вследствие периодического образования и релаксации соответствующих полей концентрации. [40]
Брайс [287] проанализировал роль диффузионного пограничного слоя при росте кристаллов из раствора и, в частности, вопрос о том, каким образом следует учитывать существование этого слоя при определении зависимостей скорости роста кристалла от пересыщения из экспериментальных данных. [41]
Строгое обоснование применимости метода диффузионного пограничного слоя отсутствует. [42]
Расстояние о представляет толщину диффузионного пограничного слоя на пластинке. Действительно, при помощи распределения концентрации ( 15 8) можно определить диффузионный поток па пластинку. [43]
Разумеется, понятие толщины диффузионного пограничного слоя является условным: в жидкости нет резкой границы между обеими областями. Условная толщина диффузионного пограничного слоя зависит как от условий размешивания жидкости, так и от свойств диффундирующих частиц. Необходимо подчеркнуть, что скорость движения жидкости существенно входит в уравнение ( 15), определяющее распределение концентрации в пограничном слое. [44]
В случае пластинки толщина диффузионного пограничного слоя оказывается пропорциональной корню из расстояния от края пластинки ц обратно пропорциональной корню из скорости жидкости. [45]