Сопротивление - частица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Идиот - это член большого и могущественного племени, влияние которого на человечество во все времена было подавляющим и руководящим. Законы Мерфи (еще...)

Сопротивление - частица

Cтраница 2


Переходное сопротивление щеток слагается из сопротивления частиц угля в точках касания и сопротивления слоя окиси меди на коллекторе или контактных кольцах.  [16]

Сила fo представляет собой силу сопротивления частицы, связанную с влиянием вязкости и определяемую мгновенной относительной скоростью движения фаз. В предельном случае движения частиц в очень вязкой жидкости сила / д представляет собой силу вязкого трения, или силу Стокса.  [17]

Сила fy представляет собой силу сопротивления частицы, связанную с влиянием вязкости и определяемую мгновенной относительной скоростью движения фаз. В предельном случае движения частиц в очень вязкой жидкости сила / о представляет собой силу вязкого трения, или силу Стокса.  [18]

САПов объясняется, по-видимому, сопротивлением частиц окиси алюминия движению дислокаций, огибающих частицы и образующих вокруг них дислокационные петли. Соотношение предел текучести-расстояние между частицами окиси должно быть дополнительно уточнено. Вместе с тем между частицами метастабильных фаз, образовавшихся в структуре стареющих алюминиевых сплавов при фазовом старении, и частицами окиси алюминия в САПе имеется и огромное различие.  [19]

Вязкостью или внутренним трением масла называется сопротивление частиц масла взаимному перемещению под влиянием какой-либо силы. Динамическая вязкость ( коэффициент внутреннего трения) выражает силу, необходимую для перемещения слоя жидкости площадью в 1 см2 со скоростью 1 см / сек, по отношению к другому такому же слою, находящемуся на расстоянии 1 см от первого. Единицей динамической вязкости является пуаз. Кинематическая вязкость представляет собой отношение динамической вязкости жидкости к ее плотности при определенной температуре.  [20]

В обобщенном анализе Бреннера [8] стоксова сопротивления произвольной единичной частицы, обсуждавшемся гл. Его численное применение к системам, содержащим больше двух частиц, оказывается сложным. Однако общее рассмотрение позволяет сделать интересные заключения даже для концентрированных систем. Более подробно это будет поэтому рассмотрено в разд.  [21]

Так как для малых частиц коэффициент сопротивления частицы В пропорционален квадрату радиуса, а масса частиц пропорциональна кубу радиуса, то тд - г2, a TO - 1 / г. Отсюда следует, что средние значения тд и тс, необходимые для прилипания частиц к стенкам сосуда и для оседания на дно, по-раз-яому зависят от размера частиц.  [22]

23 Схема сил, действующих на единичную частицу в восходящем потоке. [23]

Ранее мы отмечали, что характер сопротивления частицы предопределяется процессами, происходящими в пограничном слое у ее поверхности. Определено также, что с увеличением степени турбулентности несущего потока коэффициент сопротивления частиц уменьшается.  [24]

25 Влияние степени несферичности частицы Ф на коэффициент лобового сопротивления. [25]

Данное влияние проявляется как в изменении сопротивления частицы потоку, так и в появлении дополнительной силы. Кроу и Николе [68] теоретически установили, что горение и испарение частиц уменьшает коэффициент поверхностного трения.  [26]

Так как для малых частиц коэффициент сопротивления частицы В пропорционален квадрату радиуса, а масса частиц пропорциональна кубу радиуса, то тд - г2, a TC - 1 / г. Отсюда следует, что средние значения тд и тс, необходимые для прилипания частиц к стенкам сосуда и для оседания на дно, по-разному зависят от размера частиц.  [27]

Полезные общие соотношения, относящиеся к сопротивлению частиц и падению давления, вызываемого движением жидкости относительно частиц, можно получить из дальнейшего развития приближения точечной силы.  [28]

В предыдущей главе были получены формулы для сопротивления осесимметричных частиц, движущихся параллельно своим осям симметрии. Из симметрии таких частиц следует, что гидродинамическая сила, действующая на частицу, должна быть параллельна направлению ее движения. Прежде чем рассматривать другие случаи, для которых нет возможности воспользоваться такой симметрией, целесообразно исследовать влияние ориентации частицы на ее сопротивление в общих чертах.  [29]

Бреннер [73] исследовал влияние границ на стоксово сопротивление частиц произвольной формы.  [30]



Страницы:      1    2    3    4