Cтраница 2
В первой критической точке влагосодержание на поверхности материала равно гигроскопическому влагосо-держанию, а во второй критической точке такому влагосодержанию поверхностного слоя, при котором капиллярное состояние заменяется канатным состоянием. [16]
В первой критической точке влагосодержание на поверхности материала равно гигроскопическому влагосодержанию, а во второй критической точке такому влагосодержанию поверхностного слоя, при котором капиллярное состояние заменяется канатным состоянием. [17]
![]() |
Типичные температурные кри - СТОЯННОЙ температурой И. [18] |
Начиная с первой критической точки, температура центрального слоя также повышается, но более медленно и вновь возникает разность температуры между поверхностными и центральными слоями. [19]
![]() |
Влияние толщины отливки целлюлозы на интенсивность сушки в первом периоде при разных температурах греющей поверхности. [20] |
Начиная с первой критической точки, кривая скорости сушки во втором периоде обра - 32 щена выпуклостью к оси абсцисс, затем, начиная со второй критической точки, кривая об - 2tf ращена выпуклостью к оси ординат. Первый участок кривой скорости сушки соответствует удалению капиллярной влаги, 1В второй - адсорбционно связанной влаги. Вторая критическая точка ( точка резкого возраста - g ния температуры) должна соответствовать границе адсорбционной и капиллярной влаги. Как видно из рис. 7 - 2, вторая критическая точка соответствует влагосодержанию 0 08 - 0 10 кг / кг, что хорошо совпадает ( с учетом поправки на температуру материала) с величиной гид-ратационного влагосодержания. [21]
Начиная с первой критической точки, скорость сушки резко уменьшается. [22]
Начиная с первой критической точки, кривая скорости сушки целлюлозы во второй период обращена выпуклостью к оси абсцисс, а начиная со второй критической точки - к оси ординат. Можно полагать, что первый участок кривой скорости сушки ( 1-я часть второго периода) соответствует перемещению капиллярной и осмотической влаги, второй - адсорб-ционно связанной влаги. Вторая критическая точка должна примерно соответствовать границе адсорбционной и капиллярной влаги - Величина WKP2 может быть найдена из кривых сушки, построенных в полулогарифмических координатах, из кривой скорости сушки, из кривой кинетики нагрева t - т и из кривых углубления зоны парообразования. Сравнение величин WKfZ, полученных различными способами, показывает, что они несколько отличаются друг от друга, но это различие весьма невелико. Величина ее практически не зависит от режима сушки. [23]
Начиная с первой критической точки, кривая скорости сушки во втором периоде обра - 32 щена выпуклостью к оси абсцисс, затем, начиная со второй критической точки, кривая об - ращена выпуклостью к оси ординат. Первый участок кривой скорости сушки соответствует удалению капиллярной влаги, 16 второй - адсорбционно связанной влаги. Вторая критическая точка ( точка резкого возраста - д ния температуры) должна соответствовать границе адсорбционной и капиллярной влаги. [24]
Начиная с первой критической точки, кривая скорости сушки во втором периоде обращена выпуклостью к оси абсцисс, затем, начиная со второй критической точки, кривая обращена выпуклостью к оси ординат. Первый участок кривой скорости сушки соответствует перемещению капиллярной влаги, второй - адсорб-ционно связанной влаги. Вторая критическая точка ( точка резкого возрастания температуры) должна соответствовать границе адсорбционной и капиллярной влаги. Как видно из фиг. [25]
![]() |
Устройство фокусирующих магнитных линз в. [26] |
Вблизи от первой критической точки U они особенно своеобразны. При изменении Ua от UaU до а кр, можно заметить гистерезисный характер перехода режима о1 в режим ст1 и обратно. [27]
Таким образом, первая критическая точка, или критическая влажность, на кривой скорости сушки наступает в момент, когда влажность на поверхности материала становится равной гигроскопической влажности. [28]
Таким образом, первая критическая точка на кривой сушки или кривой скорости сушки появляется в случае коллоидного тела в тот момент времени, когда влагосодержание на поверхности материала становится равным гигроскопическому влагосодержанию. [29]
Для железоуглеродистых сплавов первая критическая точка Л, находится на линии PSK и соответствует аусте-нитно-перлитному превращению. Критическая точка А3, находящаяся на линии GS, соответствует началу выпадения или концу растворения феррита в доэвтектоидных сталях. [30]