Cтраница 1
Смесь частиц с различными, но постоянными размерами; твердая фаза движется в режиме идеального вытеснения; состав газа одинаков во всем объеме реактора. С другой стороны, распределение размеров частиц можно считать дискретным, поскольку фактически экспериментально найденное распределение частиц имеет дискретную форму вследствие того, что для этого применяют обычно ситовый анализ. Даже, если дискретное распределение и представить в виде непрерывной функции, то в дальнейшем необходимо перевести его в дискретную форму, прежде чем приступить к анализу процесса. [1]
Смесь частиц железа и серы, т.е. светло-серый порошок, не является химическим соединением. В описанном эксперименте не образуется новое вещество, обладающее новыми свойствами. В этом можно убедиться, снова разделив полученную смесь. [2]
Смесь частиц различных размеров образует более плотную упаковку, чем монодисперсные частицы. Следовательно, расширение разброса частиц по размерам приводит к возрастанию Фт и понижению модуля упругости при заданной концентрации. [3]
Для смеси частиц неодинаковых размеров режим транспорта в горизонтальных трубах нарушается при значительно более высоких скоростях, чем в вертикальных трубах. [4]
Кроме смесей частиц, взаимодействующих по потенциалу ( 12 - 6), в последние годы достаточно широко исследовались методом Монте-Карло растворы сильных электролитов. [5]
Плазма как смесь частиц с различными зарядами и ма ссами находится в термодинамическом равновесии, если в ней соблюдается газокинетическое, диссоциационное и ионизационное равновесие, а процесс излучения подчиняется законам излучения абсолютно черного тела. Такое состояние имеет место при равновесии, которое устанавливается в закрытых системах с запертым излучением при протекании прямых и обратных процессов по одному и тому же пути с одинаковыми скоростями. Так, при ионизации электронным ударом А 4 е А е 4 - е обратный процесс ( рекомбинация) должен происходить при тройных соударениях, а фотоионизации А 4 - h A - f - 4 - с должна соответствовать рекомбинация с излучением. [6]
Когда имеется смесь частиц различных размеров, кривая рассеяния будет представлять собой суммарную кривую всех компонентов. [7]
![]() |
Гранулометрические составы нсходного / i ( х, крупного / г ( х н мелкого / 3 ( х продуктов. [8] |
Под классификацией смеси частиц по некоторому признаку в широком смысле слова понимается процесс разделения смеси на две или более частей с существенно различным содержанием этого признака. Признаком классификации может быть крупность частиц, их плотность, форма, диэлектрические и магнитные свойства и пр. [9]
![]() |
Схема диэлектрического барабанного сепаратора КазИМСа. [10] |
При зарядке смеси частиц одного минерала или минералов с близкими электрическими свойствами методами, описанными выше, на поверхности частиц образуются электрические заряды. Общая величина заряда отдельной частицы пропорциональна ее поверхности, а величина заряда, приходящаяся на единицу массы, обратно пропорциональна крупности частиц, что является предпосылкой для их разделения. [11]
При описании смеси частиц конечной величины пользуются методом статистического анализа. Предлагаемый в этой главе метод может быть непосредственно применен только для анализа смесей частиц одинакового размера. Далее будет рассмотрен случай, когда в результате смешения получаются частицы также одного размера. [12]
При описании смеси частиц конечной величины используется метод статистического анализа. Обычно предполагают, что распределяемая ( диспергируемая) фаза ( например, сажа) состоит из частиц одинакового размера, а дисперсионная среда ( например, каучук) является высоковязкой жидкостью, которую условно считают состоящей из частиц, размер которых равен размеру частиц диспергируемой фазы. Такое допущение позволяет ввести в качестве условной характеристики дисперсионной среды понятие количество частиц основного компонента в пробе. Само собой разумеется, что излагаемый ниже метод может быть распространен и на описание процесса смешения сыпучих материалов, состоящих из частиц одинаковых размеров. [13]
![]() |
Схема определения жесткости бетонной смеси. [14] |
В результате уплотнения смеси частицы сближаются, а часть воды как наиболее легкого компонента отжимается вверх, образуя капиллярные ходы и полости под зернами крупного заполнителя. Крупный заполнитель, плотность которого отличается от плотности растворной части ( смеси цемента, песка и воды), также перемещается в теле бетонной смеси. Если заполнитель плотный и тяжелый, например гранитный щебень, частицы его оседают ( рис. 6.5 б), пористые легкие заполнители - керамзит, аглопорит - всплывают. Все это ухудшает структуру бетона, делает его неоднородным, увеличивает водопроницаемость и снижает морозостойкость. Чтобы повысить связность и предотвратить расслоение бетонной смеси, необходимо правильно назначать количество мелкого заполнителя в составе бетона, а также сокращать расход воды затво-рения, используя пластифицирующие добавки. [15]