Cтраница 4
Резины, стойкие к действию агрессивных сред. Проницаемость газов в полимерных материалах в зависимости от их структуры достигается в результате диффузии, вязкостного течения и истечения из микротрещин и дефектов. В резинах при отсутствии химического взаимодействия между газом и каучуком определяющими являются диффузионные процессы. Газопроницаемость резин зависит от структуры каучука, природы газа и температуры. [46]
![]() |
Зависимость скорости от перепада. [47] |
Начиная с момента, когда пропорциональность зависимости скорости течения от перепада давления нарушается, Рейнольде заметил турбулизацию потока. К такому режиму, когда скорость течения жидкости в трубах пропорциональна перепаду давления, обычно применяются термины струйное, ламинарное или вязкостное течение. Турбулентным называют течение, при котором нарушается эта пропорциональность я когда при течении жидкости в трубе начинает наблюдаться турбулизация потока. [48]
В зависимости от структуры полимерного материала и перепада давления перенос газа может осуществляться в виде диффузионною потока, путем молекулярной Диффузии, вязкостного течения и истечения из отверстий. [49]
![]() |
Форма зубьев шестсренча - тых насосов. [50] |
Теоретический анализ механики шестеренчатого насоса включает в себя определение различных потоков утечки с учетом гидродинамического поведения расплава при сжатии между находящимися в зацеплении зубьями и циркуляционного потока в зазорах. По-видимому, до сих пор не было предпринято ни одной попытки анализа течения при сжатии жидкости между зубьями, где в добавление к простому вязкостному течению существенную роль могут играть как высокоэластические деформации, так и другие неньютоновские эффекты. Циркуляционное течение в зазоре тоже подлежит рассмотрению. [51]
В зависимости от структуры полимерного материала и перепада давления перенос газа может осуществляться в виде дифф5г - зиошюго потока, путем молекулярной диффузии, вязкостного течения и истечения из отверстий. [52]
При турбулентном режиме поток газа Q, проходящий через трубопровод, приблизительно пропорционален квадратному корню из градиента давления, а при ламинарном или вязкостном режиме поток газа пропорционален градиенту давления. Вязкостное течение имеет место при относительно малой длине свободного пробега, когда только близкие к стенке молекулы сталкиваются с ней в первую очередь. Сопротивление в вязкостном потоке зависит от конфигурации трубопровода, от скорости, давления и природы протекающего газа. [53]
Коэффициент обогащения является мерой увеличения концентрации образца в газовой смеси после прохождения сепаратора. Он определяется обычно как отношение концентрации образца на входе в масс-спектрометр к концентрации образца на выходе из газового хроматографа. При этом необходимо обеспечить вязкостное течение образца через натекатель, чтобы не нарушать состава газовой смеси. [54]
Первую камеру в этом сепараторе откачивают форвакуумным насосом ( производительность 2 6 л / с), который поддерживает давление примерно 0 1 мм рт. ст. при скорости потока гелия 30 мл / мин. Для оптимальной работы масс-спектрометра давление во второй камере сепаратора должно быть меньше 10 - 3 мм рт. ст. Необходимый перепад давлений на первой ступени сепаратора определяется размером отверстия первого сопла ( который влияет также и на работу газохро-матографической колонки) и форвакуумной системой. Во второй камере труднее добиться вязкостного течения, так как давление там очень мало, благодаря тому что более 90 % газа-носителя удаляется из смеси в первой ступени сепаратора, где средняя длина свободного пробега молекул составляет 0 001 - 0 01 мм. [55]
Антифрикционное действие масел ( уменьшение силы или коэффициента трения) основано на объемном и граничном эффектах. В случае высокой скорости скольжения и малых контактных нагрузок поверхности соприкасающихся тел разделены непрерывным объемным слоем смазочного материала, и его антифрикционное действие определяется значением вязкости. При этом высокое внешнее трение между твердыми поверхностями заменяется низким внутренним трением вязкостного течения масла. [56]
Последнее является результатом взаимодействия тангенциальных свободно-конвективных in токов и продольного вынужденного течения. Интенсивность свободно-конвективных токов возрастает по длине, что и приводит к значительному увеличению теплоотдачи и соответствующему снижению температуры стенки вблизи нижней образующей трубы по сравнению с чисто вязкостным течением. При этом вблизи верхней образующей теплоотдача не только не увеличивается, но даже уменьшается по сравнению с вязкостным течением. Последнее, по-видимому, объясняется тем, что вблизи верхней образующей концентрируется сравнительно горячая жидкость, в которую токи свободной конвекции не проникают и которая, следовательно, движется лишь в осевом направлении. [58]