Cтраница 2
![]() |
Зависимость текучести от плотности расплавов кремния и германия. [16] |
Бачинского основано на представлении о том, что процесс вязкого течения жидкости, а следовательно, коэффициент вязкости определяется характером взаимодействия между молекулами. На рис. 21 приведены графики зависимости текучести от плотности. Из графиков следует, что в предкристаллизационный период наблюдаются существенные отклонения от уравнения ( 75) по типу воды. Отклонения указывают на изменение характера межмолекулярного взаимодействия в этом температурном интервале. [17]
Необратимый процесс - физический процесс ( диффузия, теплопроводность, вязкое течение жидкости и др.), который может самопроизвольно протекать только в одном направлении пространственно-временных координат. [18]
Чтобы рассмотреть подробно это явление, ознакомимся сперва с основными законами вязкого течения жидкости. [19]
Каким образом можно использовать уравнения, приведенные в разделе 3 - 4, для решения задач о вязком течении жидкостей и газов. [20]
А ( Т) - некоторая функция температуры; k - постоянная Больцма-на; Г - температура; к - энергия активации вязкого течения жидкости. [21]
Значения энергии активации, определенные таким образом, оказываются в пределах 12 - 17 кДж / моль, что совпадает со значениями энергии активации вязкого течения жидкости. Такое совпадение энергий активации двух процессов говорит в пользу того, что электрическая проводимость определяется движением шаровыт ионов в вязкой среде. [22]
Я был очень смущен приглашением прочитать доклад о свойствах жидкого гелия, в частности о его текучести, потому что это совещание по вязкости, где рассматриваются свойства вязкого течения жидкостей. [23]
При наличии внешних сил, например скалывающих напряжений, диффузия дырок в кристалле должна иметь направленный характер, приводя к движению совершенно такого же типа, f как и вязкое течение жидкости, и характеризуемому некоторым коэффициентом вязкости. [24]
В работах Вильямса, Маршалла и др. [169, 173, 174] с помощью методов механики разрушения было показано, что скорость роста микротрещин в стеклообразных полимерах определяется, в частности, особенностями вязкого течения жидкости через пористую структуру микротрещины к ее вершине. Поскольку развитие деформации ПЭТФ в жидкой адсорбционно-активной среде обусловлено возникновением и ростом микротрещин, скорость проникновения жидкости к ее вершине может оказать решающее влияние на механическое поведение полимера в целом. Другими словами, механизм деформации, а следовательно, и механические свойства полимера в этих условиях определяются соотношением скоростей деформации и вязкого течения жидкости к вершине растущей микротрещины. [25]
Если отличия пластической деформации от упругой деформации идеально твердого тела носят принципиальный характер и определяются, в первую очередь, равновесным характером упругой деформации, се независимостью от временного фактора, то отличия пластической деформации от вязкого течения жидкости принципиально не существенны. [26]
Если отличия пластической деформации от упругой деформации идеально твердого тела носят принципиальный характер и определяются, в первую очередь, равновесным характером упругой деформации, ее независимостью от временного фактора, то отличия пластической деформации от вязкого течения жидкости принципиально не существенны. [27]
Таким образом, хотя упрек в недостаточной строгости предыдущего вывода формул ( 4) и ( 7) оказывается несостоятельным, нельзя, однако, не признать, что этот вывод страдает некоторым формализмом, не раскрывая конкретным образом того механизма, который лежит в основе процесса вязкого течения жидкости и определяет величину коэффициента вязкости. [28]
В случае вязкого течения газов импульс переносится самими молекулами гори переходе из одного слоя в другой, движущийся относительно первого. Вязкое течение жидкостей имеет совсем иной механизм. [29]
Ньютон) вязкого течения жидкостей Дж. Максвелл и Ф. Н. Шведов дали описание реологических свойств линейных и нелинейных-структурированных систем; позднее существенный вклад в эту область был сделан и А. [30]