Разреженная среда - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
В мире все меньше того, что невозможно купить, и все больше того, что невозможно продать. Законы Мерфи (еще...)

Разреженная среда

Cтраница 3


Применение коэффициента теплоотдачи как определяющей величины нецелесообразно в изучаемом случае конденсации пара в разреженной среде в сублимационных конденсаторах. Скрытая теплота фазового превращения, выделяемая при конденсации водяного пара, велика и значительно превышает количество тепла, выделяющееся при охлаждении поступающего в конденсатор пара до температуры насыщения. Теплота охлаждения составляет только 2 - 3 % от общего количества тепла. Таким образом, по существу происходит процесс теплообмена, связанный с массообменом, и представляется более целесообразным выбирать в качестве определяющих параметров не коэффициенты переноса тепла, а коэффициенты переноса мгссы.  [31]

32 К испарению из пористого тела. [32]

Если проходные сечения капилляров очень малы, то течение в капиллярах характеризуется законами течения разреженных сред.  [33]

Каким будет контур и ( ш), если допустить, что атомы рассматриваемой разреженной среды совершают хаотическое тепловое движение.  [34]

Верхняя граница е 1 не является границей устойчивости, а отвечает просто предельному состоянию бесконечно разреженной среды - вакууму.  [35]

Рассмотрим основные результаты, полученные различными исследователями при конденсации пара в твердое состояние в разреженной среде. В случае молекулярного потока исследование вопроса является наиболее простым, так как здесь может быть аналитически, с помощью кинетической теории, определено число молекул, ударяющихся о единицу поверхности в единицу времени.  [36]

В книге систематизированы основные материалы, необходимые для проектирования и эксплуатации аппаратуры, работающей в разреженной среде.  [37]

В книге систематизирован основной материал, необходимый для проектирования и эксплуатации аппаратуры, работающей в разреженной среде.  [38]

Создание рациональных конструкций вакуумных конденсаторов химического машиностроения требует всесторонних знаний как в области теории теплообмена в разреженной среде, так и в области химического аппаратостроения. Развитие теории теплообмена не может протекать без знания законов строения материи - молекул, атомов и других частиц, а также без знания сил взаимодействия между этими частицами.  [39]

Будучи предварительно нагретым до высокой температуры ( t 900 С), стержень свободно охлаждается в разреженной среде комнатной температуры. По мере роста температуры величина температурных коэффициентов kK, ka, kc и ke у большинства материалов падает ( k 1 1СГ3 град 1, тогда как коэффициент нелинейности охлаждения kb % в условиях свободного охлаждения сохраняется достаточно большим.  [40]

В настоящей книге рассматриваются вопросы расчета и конструирования аппаратов для конденсации паров в твердое состояние в условиях разреженной среды. В книге обобщены экспериментальные материалы по конденсации как чистого пара в вакууме, так и в присутствии различных газовых примесей, накопленные главным образом в Научно-исследовательском и конструкторском институте химического машиностроения ( НИИХИММАШ), на заводе Компрессор и на Сумском заводе им. По этому вопросу имеется крайне мало опубликованных работ как в СССР, так и за границей. Вместе с тем вакуумные конденсаторы широко применяются в химической, авиационной, пищевой и медицинской промышленности, в цветной и черной металлургии.  [41]

В то же время следует иметь в виду, что на практике могут встретиться случаи ( например, разреженные среды при очень высоких плотностях результирующего излучения), когда принятие этой гипотезы может привести к заметным погрешностям. Поэтому помимо большой принципиальной важности проблема неравновесного излучения имеет практическое значение и ее успешное решение позволит повысить надежность и точность расчетов радиационного теплообмена.  [42]

Ван-дер-ваальсово взаимодействие атомов или изотропных частичек конденсированной фазы в жидкости впервые рассмотрел Л. П. Питаевский [148], использовав переход к пределу разреженных сред в выражении для ван-дер-ваальсова взаимодействия толстых пластин. С помощью этого приема Е. М. Лифшиц явно продемонстрировал родственность исследованных им молекулярных сил между макроскопическими телами и ван-дер-ваальсова взаимодействия между двумя атомами.  [43]

Известная неполнота наших представлений в кинетической теории выясняется не только из попыток получить точные уравнения движения и тепловото потока для вязкой разреженной среды. Можно показать, что и уравнения Эйлера находятся не совсем в ладах с молекулярно-кинетическими толкованиями свойств среды.  [44]

Иными словами, s - ns, что означает, что если из плотной среды смотреть на некую точку в разреженной среде, то она будет казаться дальше в п раз. Мы можем прочитать наше уравнение и наоборот: при взгляде на объект, находящийся в плотной среде за плоской поверхностью раздела, нам будет казаться, что он расположен к нам ближе, чем на самом деле ( фиг. Когда мы смотрим сверху на дно плавательного бассейна, он кажется нам мельче в 3Д раза, чем он есть на самом деле; эта цифра есть обратная величина показателя преломления воды.  [45]



Страницы:      1    2    3    4