Cтраница 1
Теории дробления газовых пузырьков не существует. Имеющиеся в этой области теоретические исследования показывают, что при безотрывном обтекании поверхность газовых пузырей сохраняет устойчивость. Этот вывод находится в хорошем соответствии с опытами, ибо сферические и эллипсоидальные пузыри, большая часть поверхности которых обтекается без отрыва потока, действительно не подвержены дроблению. В той области размеров пузырей, где происходит перестройка их формы от эллипсоидальной к сферическому сегменту ( область 4, рис. 5.6), всплывание пузырей, как уже отмечалось, сопровождается пульсациями формы и траектории движения. Но пузыри в этой области размеров, как правило, не дробятся из-за стабилизирующего действия сил поверхностного натяжения, ибо кривизна поверхности таких пузырьков еще не слишком мала. [1]
Теория дробления и тонкого измельчения, Механобр, 1938, стр. [2]
Первоначально теория дробления заряженных ( дождевых) капель применялась в физике атмосферы, и лишь через десятилетия нашла другую область приложения, в физике ядра. [3]
Согласно теории дробления, предложенной акад. [4]
Разработка теории дробления осложняется тем, что отсутствуют надежные методы определения вновь образующейся поверхности и тем, что структура исходных материалов весьма разнообразна. Кроме того, не поддаются точному учету потери энергии на преодоление внутреннего трения частиц и внешнего трения между телЬм и дробящими частями машины. [5]
Разработка теории дробления затрудняется тем, что отсутствуют надежные методы определения вновь образующейся поверхности и тем, что структура исходных материалов весьма разнообразна. Кроме того, не поддаются точному учету потери энергии на преодоление внутреннего трения частиц и внешнего трения между телом и дробящими частями машины. [6]
Разработка теории дробления затрудняется тем, что отсутствуют надежные методы определения вновь образующей -, ся поверхности и тем, что структура исходных материалов весьма разнообразна. Кроме того, не поддаются точному учету потери энергии на преодоление внутреннего трения частиц и внешнего трения между телом и дробящими частями машины. [7]
Необходимо глубже обосновать теорию дробления классической единицы валентности, высказанную впервые русским химиком М. А. Ильинским в 1887 году. Эта теория имеет большое значение для установления строения ароматических и других соединений. Необходимо продолжать изучение свойств химических связей и молекул в целом, в которых осуществляются химические связи дробной кратности. [8]
Баранаева, Е.Н. Те-веровского и Э.Л. Трегубовой А.Н. Колмогоровым выяснены некоторые вопросы, связанные с теорией дробления капель в турбулентном потоке. [9]
Кузнецовым предположение о том, что волновые процессы на начальной стадии предопределяют дальнейшее разрушение оболочки, имело важное значение для развития теории дробления. [10]
Тотчас же по опубликовании работы Гана и Штрас-мана, сообщавшей о делении ядер урана под влиянием медленных нейтронов, мной ( 1939 г.) была развита теория электрокапиллярного деления этих ядер, основанная на представлении Бора о сложных ядрах как о капельках особого рода жидкостей и аналогичная рэлеевской теории дробления наэлектризованных капель проводящей жидкости. [11]
Рассмотрим теперь вопрос о дроблении пузырьков в турбулентном потоке. Теория дробления пузырьков в принципе ничем не отличается от теории дробления капель. Единственным фактическим отличием служит то, что значение критического размера пузырька, при котором происходит дробление, определяется формулой ( 85 3), отличающейся от аналогичной формулы ( 86 4) для критического размера капель. [12]
![]() |
Зависимость скорости дробления от диаметра гранул при различных температурах слоя. [13] |
Эти экспериментальные данные хорошо согласуются с выводами теории теплового дробления гранул о проникновении тепловой волны на определенную глубину и о возникновении значительных скалывающих напряжений для более крупных частиц. [14]
Рассмотрим теперь вопрос о дроблении пузырьков в турбулентном потоке. Теория дробления пузырьков в принципе ничем не отличается от теории дробления капель. Единственным фактическим отличием служит то, что значение критического размера пузырька, при котором происходит дробление, определяется формулой ( 85 3), отличающейся от аналогичной формулы ( 86 4) для критического размера капель. [15]