Cтраница 2
При рассмотрении влияния формы частиц на ударную вязкость, системы видно, что эффективное упрочнение при введении удлиненных частиц достигается тогда, когда характеристические размеры превосходят 0 6 мкм. При введении удлиненных частиц наблюдается повышенный разброс в значениях ударной вязкости. [16]
Для определения влияния формы частиц на сегрегацию исследовался хлористый калий, частицы которого, полученные в результате прессования и дробления, имеют неправильную форму. [17]
Вопрос о влиянии формы частицы на излучение IB настоящее время не изучен. Если подходить к задаче с позиций геометрической оптики в предположении, что ориентация в пространстве каждой частицы является случайной, то излучение ( поглощение) каждой группы одинаковых частиц будет определяться интегралом площади Миделева сечения / по телесному углу 2ш, взятому по всевозможным направлениям. [18]
Вопрос о влиянии формы частицы на излучение в настоящее время не изучен. Если подходить к задаче с позиций геометрической оптики в предположении, что ориентация в пространстве каждой частицы является случайной, то излучение ( поглощение) каждой группы одинаковых частиц будет определяться интегралом площади Миделева сечения / по телесному углу da, взятому по всевозможным направлениям. [19]
![]() |
Зависимость коэффициента проницаемости Дгпр от медианного диаметра Md зерен.| Зависимость коэффициента полной ( 7 и открытой ( 2 пористости Лгп от коэффициента уплотнения пород А. [20] |
Вопрос о влиянии формы частиц на коллекторские свойства обломочных пород исследован очень мало. Известно, что обломочные зерна могут быть шаровидными, эллипсоидальными, многоугольными - изометрическими, шестоватыми, пластинчатыми и др. Поскольку обломочные зерна песчаных и алевритовых пород состоят в основном из кварца, полевых шпатов и реже обломков пород, то, естественно, в природных условиях мы имеем дело преимущественно с изометричными зернами различной степени окатанности. [21]
Все сказанное о влиянии формы частиц при воздушном прилипании ( см. § 15) в какой-то степени справедливо и для жидкостного прилипания. [22]
![]() |
Влияние концентрации на относительную взвешивающую. [23] |
Поэтому следует полагать, что влияние формы частиц сказывается по-разному в свободных и стесненных условиях. [24]
Другой основной подход к изучению влияния формы частиц на вязкость суспензии был довольно подробно развит Симхой [49], который использовал гантельную модель ( две жестко связанные сферические частицы), первоначально рассмотренную Куном [ 261 при - определении внутренней вязкости. [25]
Результаты изучения Корренсом и Винклером влияния формы частиц на тиксотропию близки результатам, полученным Эйрихом и Гольдшмидтом21, Мак-Дауэллом и Ашером22, которые обнаружили, что высокодисперсные системы со сферическими частицами не тик-сотропны. Кофанур и Нортон23 более тщательно изучили эти проблемы, пользуясь фракционированными, дисперсными и флоккулированными суспензиями галлуази-та, мусковита, каолинита и ортоклаза. Существует заметная разница в дисперсных и флоккулированных системах. [26]
Для окончательного решения вопроса о влиянии формы частиц на излучение должны быть проведены специальные опыты. [27]
Число работ, в которых рассматривается влияние формы частиц на силы адгезии, весьма ограничено. Приведем данные Фукса196 и др. по сдвигу частиц неправильной фо. [28]
В работе [125] приводятся данные о влиянии формы частиц ( К) на прочностные свойства наполненной системы. [29]
Фф - коэффициент формы частиц, выражающий влияние формы частиц на форму каналов в слое; d3 - эквивалентный диаметр частиц; о) - скорость газа в сечении слоя; уг - удельный вес газа; g - ускорение силы тяжести; АР - перепад давления в слое; L - высота слоя; е - пористость. [30]