Cтраница 1
Стесненность движения определяется двумя факторами: влиянием стенок канала и влиянием соседних частиц. [1]
Стесненность движения определяется двумя факторами: влиянием стенок канала и влиянием соседних частиц. Первый фактор обычно оценивается с помощью геометрического симплекса - D / т, а второй фактор зависит от объемной концентрации частиц ( J. [2]
Гидравлическая крупность зависит от стесненности движения частиц, характеризующегося двумя факторами: влиянием стенок канала и влиянием соседних частиц. [3]
Отрицательное влияние концентрации объяснено ростом стесненности движения, приводящей к падению предельной относительной скорости частиц, к уменьшению свободы ориентировки и вращения частиц и к изменению поля скоростей газа. [4]
![]() |
Обобщение опытных данных по теплоотдаче газографитового потока в сребренных каналах. [5] |
Наряду с этим сказывается отрицательная роль стесненности движения твердой фазы в межреберных зазорах. Указанное объясняет снижение влияния расходной концентрации на теплообмен с сребренной поверхностью. Так как опыты были проведены при одном размере частиц, то введение в обработку симплекса D / dT, строго говоря, верно для dT 0 4 мм. [6]
![]() |
Обобщение опытных данных по теплоотдаче газографитового потока в сребренных каналах. [7] |
Наряду с этим сказывается отрицательная роль стесненности движения твердой фазы в межреберных зазорах. Указанное объясняет снижение влияния расходной концентрации па теплообмен с сребренной поверхностью. Так как опыты были проведены при одном размере частиц, то введение в обработку симплекса Dt / dT, строго говоря, верно для dT 0 4 мм. [8]
Поэтому невозможно объяснение влияния на теплоотдачу размера частиц, стесненности движения, скорости и режима движения слоя ( возникновение максимума асл) и пр. Бринна может привести к двукратной ошибке в определении требуемой поверхности. [9]
Рассматривая рис. 2 - 9, отметим, что стесненность движения массы частиц более всего сказывается в ламинарной области и менее в турбулентной. Указанное отличие проявляется тем резче, чем больше объемная концентрация частиц, что объясняется самой природой стесненного движения газовзвеси. [10]
В предположении, что случайное воздействие ( т), вызванное стесненностью движения частиц, представляет собой дельта-коррелированную функцию времени с нулевым средним значением, можно заключить, что для описания случайного движения частицы по радиусу гидроциклона можно использовать математический аппарат простого марковского процесса. [11]
Решение уравнения ( 64) путем численного интегрирования показывает, что частота удара ферромагнитного элемента зависит от степени стесненности движения h, которая, в свою очередь, полностью определяется коэффициентом / С загрузки ферромагнитных элементов в рабочую камеру. [13]
![]() |
Изменение ER в зависимости от удерживающей способности колонны ( Лд при различных интенсивностях пульсации / ( в мм / мин. [14] |
Уменьшение величины Ел с ростом йд для всех интенсивностеп пульсации связано с выравниванием неравномерности профиля скоростей дисперсной фазы по сечению аппарата за счет увеличения стесненности движения отдельных капель. В интенсивных режимах ( / 1450 мм / мин) Ел мало зависит от удерживающей способности, jraK как происходит почти полное выравнивание размера капель дисперсной фазы. [15]