Cтраница 2
Заметим, например, что в воздухе при комнатных условиях влияние градиентов температуры и концентрации на движение частицы становится заметным, только когда ее радиус меньше микрона. [16]
![]() |
Распределение концентраций во времени и пространстве при нестационарной диффузии для некоторых тел ( Crank, Mathematics of Diffusion, Oxford, 1956. [17] |
Решение получено таким же путем, как и для переноса тепла под влиянием градиента температуры. Зависимости, приведенные на рис. VI-5, применимы только в том случае, когда рассматриваемая фаза не перемешивается и форма кривой изменения концентрации в рассматриваемый период времени остается постоянной. Это условие не выдерживается в насадочных и тарельчатых абсорбционных колоннах, но может соблюдаться в некоторых распылительных, пленочных или в инжекцион-ных колоннах с падающим потоком, если жидкость не перемешивается или движется ламинарно. [18]
Изменение химического состава происходит в основном в результате капиллярной миграции расплавов под влиянием градиента температур. Силикатные расплавы мигрируют в направлении от высоких температур, а несмешиваемые с ними железо-марганцевые - в направлении к высоким температурам. Изменение структуры в переходной зоне заключается в увеличении пористости и размера пор. [19]
В работе [256] приводятся данные исследования движения посторонних включений в твердых телах под влиянием градиента температуры или электрического напряжения, взаимодействия включений ( в том числе и газообразных) с границами зерен, высокотемпературного деформирования ( ползучести) дисперсно-упрочненных сплавов и их спекания. [20]
Процессу пропитки внешним расплавом всегда предшествует миграция жидкой фазы в самом огнеупоре под влиянием градиента температур. При 1000 С жидкая фаза, образующаяся в алюмосиликатных огнеупорах, частично заполняет крупные поры за счет освобождения мелких. При температуре выше 1250 С число крупных пор снова увеличивается. При низкой смачивающей способности жидкость заполняет крупные поры, а при высокой - мелкие. В холодной зоне ниже 900 С изменений в величине пор не наблюдают. Мигрирующая жидкая фаза, смачивая стенки пор, подготовляет путь к пропитке внешними расплавами. [21]
Термодиффузия / Термодиффузионный метод основан на изменении состава газовой смеси в результате диффузии под влиянием градиента температур. В холодной части сосуда концентрируется более тяжелый, а в горячей - более легкий изотоп. [22]
Такой анализ позволяет учесть и другие факторы, определяющие работу реактора, например неидеальность смешения, влияние градиентов температур, побочных процессов, механохимических эффектов. [23]
Характер разрушения аналогичен зоне декаборнизации, но проявляется чаще и в более интенсивной форме; под влиянием градиента температур в изделиях формируются зоны. [24]
Кинетические коэффициенты Laa и Lqq отвечают соответственно влиянию градиента химического потенциала на перенос массы при диффузии и влиянию градиента температуры на перенос тепла. Коэффициент Laq при эффекте наложения градиента химического потенциала и градиента температуры отвечает влиянию градиента температуры на перенос массы, а коэффициент Lqa - действию градиента химического потенциала на перенос тепла. [25]
В процессе сушки направления градиента температуры у / и градиента влагосодержания vu внутри тела противоположны lv l - I V и - Тогда под влиянием градиента температуры влага стремится переместиться внутрь тела, а под влиянием градиента влагосодержания - изнутри тела к открытой поверхности его. [26]
Такой отказ приводит, однако, к появлению новых эффектов - возникновению теплового потока q ( V под влиянием градиентов скорости и возникновению вязких напряжений а Т) под влиянием градиента температуры. [27]
Например, для изделий, отформованных из подогретой массы, процесс сушки в начальный период ускоряется за счет того, что влага движется из середины к периферийным слоям не только под влиянием градиента влажности, но и под влиянием градиента температур, так как середина изделия в это время имеет еще более высокую температуру, чем более остывшая поверхность. [28]
![]() |
Теплофизические характеристики некоторых фенольных пенопластов. [29] |
Экстремальная зависимость от кажущейся плотности коэффициентов тепло - и температуропроводности объясняется тем, что при увеличении размера ячеек ( рис. 4.29) возрастает конвективная доля теплообмена, обусловленная движением газа в крупных ячейках, а при уменьшении размера ячеек - увеличением доли теплопереноса под влиянием градиента температур. [30]