Внезапное возрастание - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Формула Мэрфи из "Силы негативного мышления": оптимист не может быть приятно удивлен. Законы Мерфи (еще...)

Внезапное возрастание

Cтраница 3


Газ из дестиллера 9, имеющий температуру 92, вместе с газом из смесителя 8 поступает в нижнюю часть теплообменника 7, где поддерживается давление 860 мм рт. ст. На этой газовой линии для регулирования давления установлен предохранительный гидравлический водяной затвор 10 с сигнализацией. Если давление в верхней части дестиллера превышает 1060 мм рт. ст., предохранитель дает газу свободный выход в атмосферу, предотвращая аварии в теплообменнике в случае внезапного возрастания давления в дестиллере.  [31]

По мере увеличения длины оголенного участка трубопровода амплитуда колебаний его возрастает. При определенной длине размытого участка трубопровода он колеблется ( вибрирует) в опасном для его прочности режиме, что нередко приводит к разрушению подводного трубопровода. Внезапное возрастание амплитуды колебаний свидетельствует о том, что частота возмущающей силы стала близкой или совпала с частотой собственных колебаний трубопровода, т.е. возник резонансный режим.  [32]

Термин резонансное горение был применен к одному из видов неустойчивого горения, иногда встречающегося в ракетных двигателях. Было найдено, что это явление наиболее часто осуществляется при трубчатых зарядах, хотя указывалось, что шашки других форм дают аналогичные эффекты. Резонансное горение вызывает внезапное возрастание давления в камере ракеты; эти пики давления могут сопровождаться разрушением топливных шашек, которое в крайних случаях может вызвать взрывы в двигателе. Было обнаружено, что центральные каналы частично сгоревших шашек, оставшихся после взрывов, в результате резонансного горения имеют рифленую поверхность, напоминающую стоячие волны. Это прежде всего приводит к предположению, что неустойчивое горение было вызвано некоторым видом резонанса.  [33]

Установка должна включаться под напряжение только после принятия всех необходимых мер по технике безопасности. Испытательное напряжение медленно ( в течение 5 - 20 с) повышается от нуля до испытательного значения и выдерживается при нем в течение 1 мин, затем снижается с такой же скоростью. Признаком неудовлетворительного состояния изоляции служит внезапное возрастание силы тока в низковольтной обмотке повышающего трансформатора или снижение напряжения на ее зажимах. Отклонение указателя испытуемого прибора в любую сторону на любой угол, дрожание его или появление шума не являются признаками неудовлетворительности изоляции.  [34]

Так как между реакционной способностью и взрывными свойствами углеводородов имеется тесная связь, следует сказать несколько слов о-стуке ввиду его значения для процессов, происходящих в двигателе внутреннего сгорания. Под стуком понимается шум двигателя, который появляется тогда, когда процесс сгорания на своей последней стадии достигает очень большой скорости. По мнению многих исследователей т 116 11в - 11Э внезапное возрастание давления и стук на последней стадии процесса его - рания обусловлены перекисями, образующимися перед зажига-нкем, а также в процессе горения в несгоревшей части газа.  [35]

С целью устранения этих недостатков чисто механических ограничителей хода при сохранении точности работы по жестким упорам применяют комбинированные электромеханические устройства. Схемы и конструкции их весьма разнообразны. В одних используются электромагнитные или тепловые реле, выключающие двигатель при внезапном возрастании силы тока в момент встречи дв окущейся части станка с жестким упором. В других одноиремнно с муфтой или падающим червяком срабатывает конечный выключатель, коюрый через контактор выключает двигатель ( фиг. Хорошие результаты в отношении точности ограничения хода дало устройство, схематически изображенное на фиг. Гайка ходового винта связана здесь с салазками или столом не жестко, а через посредство пружин, натяжение к / торых должно быть отрегулировано соответственно наибольшему допустимому усилию подачи.  [36]

37 Течение в воде, сделанное видимым при помощи окрашенной струйки ( опыт Рейнольдса. а Ламинарное течение, Re 1150. б Турбулентное течение, Re 2520. По Дубсу. [37]

На рис. 2.19 значения этой постоянной безразмерной толщины пограничного слоя отложены как ординаты над абсциссами Rex - UooX / v, соответствующими возрастающим значениям расстояния х от передней кромки пластины. Но как только число Рейнольдса Rex становится больше 3 2 - 105, безразмерная толщина пограничного слоя начинает внезапно резко возрастать. Такое же явление наблюдается и для касательного напряжения на стенке. Внезапное возрастание этих величин означает, что в пограничном слое произошел переход ламинарной формы течения в турбулентную. В соответствии с формулой ( 2.1 а) число Рейнольдса составленное для текущей длины х, связано.  [38]

Однако тяговая гидромуфта, использующая при внутреннем опоражнивании статический напор жидкости и поэтому не отличающаяся быстродействием, не может служить защитой от мгновенных перегрузок. Момент, передаваемый гидромуфтой при мгновенном торможении ( при времени торможения менее 0 5 сек), значительно превышает момент при медленном торможении. Поэтому тяговые гидромуфты применяются лишь в приводе тех машин, при перегрузках которых время торможения не менее 1 сек. В приводе более жестких систем, где требуется мгновенное срабатывание при внезапном возрастании нагрузок за время 0 5 сек и менее, используются гидромуфты с динамическим опоражниванием в дополнительный объем.  [39]

Однако, в подобных случаях можно часто найти электрод, напряжение которого до известной степени косвенно зависит от концентрации данных ионов. При сильном разбавлении последний не образует осадка с солью цинка. Платиновый электрод отзывается на отношение концентрации ферри - и ферроцианида, а так как в данном случае концентрация феррицианида не меняется, то он отзывается просто на концентрацию ферроцианида. Совершенно так же, как мы можем проследить титрование хлорида с серебряным электродом, который позволяет видеть внезапное возрастание концентрации азотнокислого серебра в конечной точке, так и потенциал платинового электрода обнаруживает резкий скачок соответственно сильному процентному повышению концентрации ферроцианида по окончании осаждения железистосинеродистого цинка-калия.  [40]

При этом условии наблюдается резкое и ярко выраженное изменение потенциала между двумя электродами в конечной точке. При добавлении окислителя, например, встречаются три типичных случая. Для двойных обратимых систем кривая титрования состоит из острого пика, обусловленного быстрым ростом потенциала при приближении к конечной точке и последующим быстрым уменьшением после прохождения конечной точки. Если только окислитель обратимо восстанавливается на электроде, конечная точка указывается внезапным падением потенциала от высокого значения до нуля; если же только восстановитель является обратимым на электроде, наблюдается внезапное возрастание потенциала.  [41]

Далее предполагалось, что коэффициент магнитной диффузии г / быстро меняется: если г / растет, то поле диффундирует к новому стационарному состоянию за время диффузии, если же г / падает, то происходит адвекция поля с образованием нового устойчивого равновесия. И наконец было принято допущение, что амплитуда потока U ( t) линейно растет со временем. При п 1 ( рис. 3.7 б) поле на больших расстояниях остается постоянным, тогда как в начале координат, после начальной диффузии, преобладает эффект адвекции, в результате чего градиент неограниченно возрастает и положение максимума смещается внутрь. И снова при п 1 или п 1 поле в итоге повсюду растет или уменьшается. Хейн и Пудовкин ( Heyn and Pudovkin, 1993) использовали этот тип решения при исследовании реакции дневной магнитопаузы на внезапное возрастание скорости солнечного ветра и коэффициента магнитной диффузии.  [42]

В конденсированных монослоях поверхностное давление имеет исчезающе малую величину до тех пор, пока площадь, уменьшаясь, не достигнет критического значения. При площадях, превышающих это значение, поверхностный потенциал сильно колеблется, изменяясь от точки к точке поверхности; при этой же предельной площади потенциал становится в разных точках поверхности одинаковым. Это указывает на то, что молекулы в конденсированных пленках прочно связаны друг с другом силами бокового сцепления и образуют поэтому на поверхности большие макроскопические островки. Последние оказывают очень слабое давление на барьер, так же как частицы коллоидных размеров оказывают очень низкое осмотическое давление в случае трехмерных систем. Когда при уменьшении площади эти островки соприкасаются, внезапное возрастание поверхностного давления характеризует сопротивление уже сплошной пленки дальнейшему сжатию.  [43]

При 920 С на кривых нагревания для кальцита и арагонита наблюдаются пики, связанные с разложением карбоната кальция, при котором выделяющийся углекислый газ увлекает с собой торон из кристаллов. Пик на кривой арагонита при 530 С обусловлен переходом от структуры арагонита к структуре кальцита: атомы торона легче выделяются из кристаллической решетки во время ее перестройки. Подъемы кривых при 600 и 1100 С Цименс объясняет разрыхлением решеток карбоната кальция и окиси кальция. Согласно предсказаниям Таммана [ ТЗ ], для солей и окислов металлов при температурах, равных примерно половине их абсолютных температур плавления, должно происходить разрыхление решеток, способствующее повышению подвижности частиц, расположенных в узлах решетки. Для окиси кальция температура, равная половине абсолютной температуры плавления, составляет 1150 С. Как было указано выше, определение абсолютных значений кажущейся эманирующей способности не представляет существенного интереса в условиях, когда происходит быстрое изменение эманирующей способности твердого вещества. При этом не только не успевает устанавливаться радиоактивное равновесие, но и свойства самого твердого вещества могут быстро изменяться. Нарушение радиоактивного равновесия, сопровождающее внезапное возрастание эманирующей способности твердого тела, должно приводить к еще большему возрастанию кажущейся эманирующей способности.  [44]



Страницы:      1    2    3