Cтраница 1
Строго сферическая форма вряд ли может иметь место у реал - ных коллоидных частиц. Поэтому в формуле ( 95 13) следовало Си ввести дополнительный числовой множитель порядка единицы, уч I-тывающий отличие формы частицы от сферической. Фактически вычисление этого множителя для сложной геометрической форм л, которой обладает реальная частица, не представляется возможным. [1]
Земля не имеет строго сферической формы, а весьма близка к эллипсоиду вращения. [2]
Если принять допущение о строго сферической форме поверхности фронта пламени и шарообразном его распространении ( именно так протекает явление при спокойном сгорании в закрытом сосуде), то F f ( t) полностью определяется формой камеры сгорания и расположением в ней свечи. Фактически закон изменения F f ( f) существенно отличается от показанного благодаря сильному влиянию гидродинамических явлений на величину поверхности фронта пламени. [3]
![]() |
Модель зарядового облака s - электрона.| Схемы рх, ру и рг зарядовых вблаков. [4] |
Электроны, представляющие собой облака строго сферической формы, вращаются на s - подуровне и названы s - электронами. [5]
Приведенное уравнение выведено для частиц строго сферической формы. [6]
Этим методом получают мягкие бесшовные желатиновые капсулы строго сферической формы. Принцип его заключается в выдавливании под давлением из концентрической трубчатой форсунки одновременно расплава оболочки и жидкого наполнителя, который заполняет капсулу в результате двухфазного концентрического потока; запечатывание капсул происходит за счет естественного поверхностного натяжения желатина. [7]
Внешняя обкладка сферического конденсатора может сжиматься, сохраняя строго сферическую форму и оставаясь концентричной с внутренней жесткой обкладкой. [8]
Выше указывалось, что выходящая из системы световая волна не сохраняет строго сферической формы и всегда несколько отлична от сферы. [9]
На рис. 28 в показано использование универсальной камеры для свободного выдувания изделия строго сферической формы, а на рис. 28 г - получение изделия особо сложной формы - сосуда с горловиной. В нижнюю камеру вкладывается разборная матрица из легкого сплава или другого достаточно прочного материала. На верхней камере укрепляется пустотелый конический пуансон с отверстиями для впуска сжатого воздуха. [10]
На рис. 8, г показана универсальная камера для свободного выдувания изделия строго сферической формы. На рис. 8, д, с, ж показано, как проводится формование: разогретая заготовка закрепляется при помощи рамки на пневматической камере ( рис. 8, д), затем в камеру подается сжатый воздух; пластик свободно выдувается вверх. Когда опускают пуансон ( рис. 8, е) толщина изделия в местах соприкосновения с пуансоном фиксируется и дальнейшая вытяжка происходит за счет наименее вытянутых частей заготовки. [11]
Обкладкам сферического конденсатора ( такого, что внешняя обкладка его может сжиматься, сохраняя строго сферическую форму и оставаясь концентричной с внутренней жесткой обкладкой) сообщаются заряды противоположного знака, но одинаковой величины Q 2 - 10 - 6 Кл. После этого под действием электростатических сил ( внешняя обкладка сжимается, в результате чего ее радиус уменьшается от величины 1 100 мм до величины R2 95 мм. [12]
Расчет среднего диаметра пылевых частиц d и средней удельной поверхности пыли F обычно ведется в предположении, что все частицы имеют строго сферическую форму. [13]
В силу изложенного действительная величина средней удельной поверхности пыли и коэффициент ослабления лучей могут существенно отличаться от расчетных значений F и k, определенных в предположении, что все частицы имеют строго сферическую форму и нулевую пористость. [14]
Для газопорошковой наплавки применяют самофлюсующиеся порошки на хромборни-келевой основе ( табл. 6.2) с добавками кремния. Частицы порошков должны иметь строго сферическую форму размером 40 - 100 мкм. Наличие в них бора и кремния придает им само-флюсуюшие свойства и наплавка производится без применения флюса, что выгодно отличает газопорошковую пайкосварку от других способов наплавки. [15]