Cтраница 1
![]() |
Влияние относительной емкости и направления потоков фаз на движущую силу.| Влияние относительной емкости и направления потоков аз на обратную величину движущей силы ( сопротивление. [1] |
Изменения движущей силы и ее обратной величины ( сопротивления) относительно у при прямотоке и противотоке для пяти описанных выше случаев показаны на рис. 10 - 6 и 10 - 7 соответственно. [2]
Изменение движущей силы разгазирования нефти в рамках концевой ступени сепарации не может дать многократного увеличения эффективности процесса в силу конкретной термодинамики. Возможные решения этого направления связаны с изменением технологической схемы процесса промысловой сепарации нефти, что не всегда желательно. Однако направление является достаточно распространенным, поскольку при этом часто достигается дополнительный положительный эффект, благодаря действию других, более эффективных факторов. [3]
Поэтому изменение движущей силы растекания зависит от взаимного расположения электрокапиллярных кривых твердого и жидкого металлов. Если точки нулевых зарядов различаются достаточно сильно, наилучшее смачивание и максимальная скорость растекания соответствуют потенциалу, близкому к нулевой точке твердого металла. [4]
Анализ изменения движущей силы массопередачи по уравнению (5.105) вдоль направления движения потоков показывает следующее. Максимальное значение движущей силы массопередачи достигается в начальный момент взаимодействия потоков, затем оно резко изменяется по экспоненциальному закону на начальных участках контактного устройства. С увеличением интенсивности массопередачи все большее количество вещества переходит из одной фазы в другую на начальном участке контактного устройства. [5]
Анализ пределов изменения движущей силы в зависимости от степени перемешивания удобно проводить с помощью псевдоциркуляционной модели. Действительно, представим аппарат с перемешиванием фаз как аппарат с рециркуляцией по газу и материалу. [6]
Задан закон изменения движущей силы в зависимости от положения механизма, сила полезных сопротивлений постоянна, но подлежит определению. [7]
![]() |
Схема процесса сталкивания груза с движущейся ленты конвейера на поверхность формирования ряда. [8] |
Такой закон изменения движущей силы Р обеспечивает неравномерное прямолинейное движение груза. При разгоне под действием силы P Q груз движется с наибольшим ускорением, затем после выключения движущей силы ( Р 0) обеспечивается наиболее интенсивное торможение груза силами сопротивления движению. [9]
Для оценки изменения движущей силы растекания во времени необходимо учесть еще форму растекающейся капли. [10]
![]() |
Каскад реакторов смешения.| Влияние на степень превращения числа реакторов N в каскаде. [11] |
При N 4 изменение движущей силы процесса в каскаде реакторов смешения приближается к режиму идеального вытеснения. [12]
С целью компенсации изменения движущей силы в воздушно-водяной градирне с перекрестным током сделано предположение, что может быть полезным, если уменьшить массовую скорость потока воды, подаваемой на насадку выше точки выхода воздуха, где движущая сила мала, и увеличить поток воды в сечении выше входа воздуха. Приведут ли такие меры к повышению эффективности работы колонны, если принять, что максимальные массовые скорости нигде не превышаются. [13]
![]() |
Значения коэффициента неравномерности хода. [14] |
Путем подбора законов изменения приведенных движущих сил, сил сопротивления и приведенных масс можно уменьшить колебания скорости звена приведения, хотя полностью устранить их не представляется возможным. Для конкретных механизмов и приборов эти колебания ограничиваются значениями коэффициента неравномерности хода б, величины которых установлены практикой эксплуатации. [15]