Cтраница 2
Течение жидкости в поверхностных слоях пленки приводит к уносу ПАВ и, следовательно, к увеличению поверхностного натяжения. Поэтому в присутствии ПАВ утончение пленок происходит только по механизму вытекания жидкости между адсорбционными слоями ПАВ. При малой толщине зазора этот процесс идет со сравнительно малой скоростью. [16]
Течение жидкости является особым видом остаточной деформации, которая непрерывно возрастает под действием постоянного тангенциального напряжения. У полимеров обычно наблюдается ламинарное течение, при котором жидкость перемещается параллельными несмешивающимися между собой слоями. [17]
![]() |
Схема расходомера Фи.| Схема оптического расходомера с волоконным световодом, расположенным. а - по оси трубы. б - по диаметру трубы. [18] |
Течение жидкости вызывает вибрацию волоконного световода, хотя и небольшую, но достаточную для возникновения фазовых изменений светового луча. Сигнал, вырабатываемый фотопреобразователем 4, после усиления, фильтрации и интегрирования поступает к измерительному прибору. Расходомер прост по устройству, но его точность невысока. [19]
![]() |
Абсорбер с восходящим движением пленки. [20] |
Течение жидкости по насадке носит в основном пленочный характер, вследствие чего насадочные абсорберы можно рассматривать как разновидность пленочных. В то же время между насадочными и пленочными абсорберами, в том числе абсорберами с листовой насадкой, имеются различия. В пленочных абсорберах пленочное течение жидкости происходит по всей высоте аппарата, тогда как в наса-дочных - лишь по высоте элемента насадки. [21]
Течение жидкости является особым видом остаточной деформации, которая непрерывно возрастает под действием постоянного тангенциального напряжения. У полимеров обычно наблюдается ламинарное течение, при котором жидкость перемещается параллельными несмешивающимися между собой слоями. [22]
Течение жидкости через зернистые слог у перегородки. [23]
Течение жидкости относительно облаков частиц представляет, как уже обсуждалось в гл. При этом затрагивается крайне широкий круг проблем и, как и следовало ожидать, число возможных переменных также велико. Поэтому чисто гидродинамический подход соответствует значительной идеализации течения. [24]
Течение жидкости в слое по аналогии с течением жидкости в трубах и каналах может быть записано в виде критериальных уравнений, выведенных из уравнения Навье-Стокса. [25]
Течение жидкости по насадке носит в основном пленочный характер. Газы и орошающая жидкость в насадочных скрубберах движутся противотоком. Скорость газов в расчете на полное сечение скруббера составляет 0 5 - 1 5 м / с. Для равномерного распределения жидкости по сечению скруббера насадку укладывают несколькими слоями ( высота слоя 1 - 1 2 м), устанавливая под каждым слоем отдельные поддерживающие решетки. [26]
![]() |
Вихревой след позади цилиндра. [27] |
Течение жидкости ( газа) через пористые вещества происходит подобно течению через слои зернистых твердых веществ. Однако вследствие того, что уплотненное пористое вещество имеет сложную сеть каналов, трудно связать характеристику потока с размером частиц или площадью их поверхности подобно тому, как это делается для слоев зернистых твердых веществ. [28]
Течения жидкостей или газов, между частями которых не проявляются заметным образом вязкие взаимодействия, могут быть названы идеальными. Те же течения, между частями которых проявляются вязкие взаимодействия, должны быть названы вязкими. Жидкости и газы никогда не могут быть названы идеальными: они всегда оказываются вязкими. Такие случаи течений будут разъяснены ниже в конце главы. [29]
Течения жидкостей и газов могут быть: идеальными, происходящими без заметного трения, и вязкими, плотными и разреженными; движущимися с дозвуковыми и сверхзвуковыми скоростями. [30]