Cтраница 1
![]() |
Изменение коэффициента теплоотдачи а вблизи. [1] |
Увеличение скорости частиц и с ростом w не приводит более к увеличению температурного напора, поскольку температура частиц уже близка к температуре ядра слоя, а А - к своему наибольшему значению. В результате рост а замедляется, а проходит через максимум, а затем начинает уменьшаться со скоростью. [2]
С увеличением скорости частиц число циклов до разрушения уменьшается, что согласуется с экспериментальными данными изменения износостойкости от скорости частиц при газоабразивной обработке. [3]
С увеличением скорости частиц растет температура и напорное давление в контакте. Оба фактора способствуют понижению энергии активации процесса химического взаимодействия между частицами и подложкой. [4]
Всегда наблюдается увеличение скорости частиц при приближении к середине ячейки. Это явление обусловлено электроосмотическим движением жидкости стенок ячейки и течением жидкости в противоположном направлении в середине ячейки ( см. стр. Для определения истинной электро-форетической скорости взвешенных частиц следует наблюдать их движение на расстоянии от стенки, равном примерно 1 / 5 диаметра ячейки. Алгебраическая разность между исправленной электрофоретической скоростью и скоростью частиц вблизи стенки равна электроосмотической подвижности жидкости в данной ячейке. Если раствор содержит протеин, адсорбированный на поверхности стенок прибора и на частицах, то можно сравнивать электрофоретическую и электроосмотическую подвижность в одном и том же опыте. [5]
По мере увеличения скорости частицы сама сила FH не меняется, но меняется время взаимодействия, а следовательно, меняется и импульс силы, и передаваемая энергия. [6]
![]() |
Схема экспериментального отвода. [7] |
Установлено, что с увеличением скорости частиц, даже при снижении концентрации, скорость газоабразивного износа резко возрастает, что свидетельствует о решающей роли скорости частиц в износе отводов. [8]
Значит, скорость распространения импульса должна возрастать по мере увеличения скорости частиц в импульсе. [9]
Ионизация вследствие высокой температуры, вызывающей в промежутке между контактами аппарата увеличение скорости частиц газа; при столкновении этих частиц ( атомов) последние расщепляются на электроны и положительные ионы. [10]
Ионизация вследствие высокой температуры, вызывающей в промежутке между контактами аппарата увеличение скорости частиц газа; при столкновении этих частиц ( атомов) последние расщепляются на электроны и положительные ионы. [11]
Развивая эти положения, Ломоносов пришел к фундаментальному выводу о том, что если увеличение скорости частиц и соответствующего им нагрева не имеет видимых границ, то по необходимости должна существовать наибольшая и последняя степень холода, которая должна состоять в полном прекращении вращательного движения частиц. В такой формулировке было впервые высказано существование абсолютного нуля температуры. [12]
![]() |
Истирание шарикового алюмосиликатного катализатора при его пневмотранспорте. [13] |
Воздействие твердых частиц неравномерно по периметру трубы, причем степень этой неравномерности снижается при увеличении скорости частиц и их концентрации. Твердые частицы в период транспортирования совершают частые и короткие удары о стенку трубы. [14]
Начиная с момента соприкосновения потока сыпучего тела с образовавшейся на конструктивном элементе застойной зоной наблюдается увеличение скорости частиц. Эта скорость максимальна в наиболее суженной части потока. [15]