Cтраница 1
Влияние циркуляции, таким образом, является более ощутимым, чем изменения, которые будут обусловливаться уменьшением продолжительности контакта за счет роста диаметра капель. Очевидно, что такая картина будет все в большей степени усиливаться по мере увеличения высоты разбега или, точнее, средней скорости полета капель при контактировании их с газом. Ввиду резкого возрастания интенсивности циркуляции кривые поглощения с каждой новой высотой поднимаются все выше, причем наряду с этим происходит, как видим, непрерывное смещение минимума в сторону меньших диаметров. [1]
Влияние циркуляции на теплообмен при кипении. [2]
Влияние циркуляции расплава на тепломассообмен и на геометрию ванны. Гидродинамическая обстановка в ванне, создаваемая электромагнитной циркуляцией, может определяющим образом влиять на технологический процесс. Влияние ее столь же многообразно, как и сами процессы, причем возможны как положительные, так и отрицательные воздействия. В данном разделе рассматриваются лишь основные физические механизмы этих воздействий. [3]
Влияние циркуляции крови на офтальмотонус обусловлено и тем, что интенсивность образования водянистой влаги зависит от кровотока в сосудах цилиарного тела. [4]
Под влиянием циркуляции точки разветвления и слияния потока ( так называемые критические точки) сместятся. [5]
![]() |
Схема взаимодействия циркуля . [6] |
Следовательно, здесь влияние циркуляции ( нагрузки) является доминирующим. [7]
Наиболее важной частью работы Нагата является анализ влияния циркуляции на время, необходимое для перемешивания - жидкостей высокой вязкости или паст. Нагата исходил из того факта, что скорость течения жидкости пропорциональна диаметру мешалки и скорости вращения. В геометрически подобных сосудах с мешалками скорость потока жидкости также пропорциональна диаметру сосуда. [8]
Сравнивая это выражение с уравнением (9.91), легко заметить влияние циркуляции на реактивность системы. При этом удобнее предварительно преобразовать экспоненциальный член в сумму. Однако сначала покажем, что эта сумма может быть записана через долю общего числа предшественников, находящихся в активной зоне. Для этого необходимо знать число предшественников в активной зоне и во внешнем контуре. [9]
Фирма Рейнпройсен [72] в 1943 - 1944 гг. изучала влияние циркуляции конечного газа при синтезе на стационарных железных катализаторах. В реактор загружалось 170 см3 катализатора ( 105 г), содержавших 40 г Fe и составлявших слой высотой 80 см. Никаких подробностей, относящихся к конструкции реактора и охлаждающей системе, не приведено. Способ приготовления его описан в гл. [10]
![]() |
Схема экспериментальной установки. [11] |
Для изучения проблемы влияния отложений на теплоотдачу при кипении представляется целесообразным на первом этапе исключить влияние организованной циркуляции и провести опыты на поверхности, погруженной в большой объем, а затем уже перейти к исследованию в замкнутом циркуляционном контуре. [12]
В силу граничных условий и F ( r) имеет в пограничном слое порядок е, следовательно, влиянием циркуляции на меридиональное течение в пограничном слое действительно можно пренебречь. [13]
В рудных, особенно в сульфидных залежах тепловые поля образуются в процессе экзотермических реакций окисления, протекающих под влиянием циркуляции поверхностных вод и промывочных жидкостей. Окисляющиеся сульфидные тела, вскрытые скважинами, являются источниками тепла, и на термограммах против рудных тел могут наблюдаться аномалии повышенных температур. [14]
![]() |
Схема к расчету гидродинамики потока. [15] |