Cтраница 2
Приведенные зависимости позволяют установить характер изменения плотности заряда в жидкости, находящейся в заполняемом резервуаре. Если за время перемешивания принять, например, утроенное время движения выходящей из загрузочного патрубка струи под слоем жидкости до выхода ее на поверхность, то очевидно, что даже для небольших промышленных резервуаров ( 5 - 10 м3) приведенный метод расчета электризации может быть применен только в случае весьма чистых жидких углеводородов и углеводородных топлив, имеющих время релаксации заряда порядка 50 с и более. [16]
Отсюда следует, что характер изменения плотности смеси зависит не только от давления в сепараторе, но и от физических свойств раствора. [17]
![]() |
Графики изменения плотности распыления в сечениях горизонтальной струи конических насадок. [18] |
При вертикальном расположении пламеподавите-ля характер изменения плотности распыления остается таким же, как и при горизонтальном, изменяется только численное значение ( плотности распыления. [19]
Можно предположить, что характер изменения плотности упаковки полимера при деформации зависит также от условий, в которых ведется ориентация. В противном случае ориентация вызывает понижение плотности упаковки, несмотря на выпрямление цепей, приводящее к возникновению структурной и механической анизотропии. [20]
В затухающей стадии пожара характер изменения плотностей тепловых потоков одинаков, и перенос тепла в этих стадиях пожара можно описать единой физической моделью. На рис. 3.13 приведены результаты экспериментальных исследований средних плотностей тепловых потоков в конструкции стен и перекрытий. Экспериментальные исследования, представленные на рис. 3.13, приведены в диапазоне изменения удельной горючей нагрузки из древесных отходов с влажностью 16 - 18 % от 0 8 до 11 2 кг-м-2 и со строительными конструкциями, выполненными из огнеупорного, шамотного кирпича и бетона. [22]
Следует отметить, что характер изменения плотности упаковки ориентированного образца будет зависеть от плотности упаковки исходного полимера и от условий охлаждения образца после ориентации. [23]
Рассмотрим связь величины ст с характером изменения плотности свободной энергии в поверхностном слое. [24]
Рассмотрим связь величины а с характером изменения плотности свободной энергии в поверхвостном слое. [25]
Хорошо согласуется с результатами исследования структуры характер изменения плотности теллура при плавлении. [26]
![]() |
Изменение плотности суммарных тепловых потоков q в помещении 6x6x6 л 3, FT 23 м2, П25 %. [27] |
На рис. 3.11 отчетливо видна разница между характером изменения плотности теплового потока в перекрытии и стене, увеличение плотности загрузки, приводящее к интенсификации струйного течения и к увеличению разности между плотностями потоков в стены и перекрытие. [28]
Из рис. 1 - 24 видно, что характер изменения плотности тока / с течением времени старения одинаков как в кристаллах рутила и в поликристаллическом образце из спеченной спектрально чистой ТЮ2, так и в рутиловой керамике Т-80, содержащей помимо ТЮ2 еще 20 % различных добавок. Однако следует отметить, что значения электропроводности у j / E у спеченной спектрально чистой ТЮ2 и рутиловой керамики всегда оказываются меньше, чем у монокристаллов при старении в электрическом поле, параллельном главной оптической оси с, но больше чем у монокристаллов при старении в поле, перпендикулярном оси с. Соответственно, и скорость старения кристаллов в поле, параллельном оси с, много больше, чем в перпендикулярном направлении, а скорости старения рутиловой керамики и поликристаллической чистой спеченной ТЮ2 занимают промежуточное положение. Это естественно, так как в спеченной TiO2 и керамике различная ориентация кристалликов рутила равновероятна. [29]
На рис. 78 приведены данные длительных наблюдений за характером изменения плотности добываемой попутной воды. Как видно из этого графика, разбавление пластовой воды пресной наиболее интенсивно происходит в начальный период разработки. Постепенно темп разбавления снижается за счет сокращения закачки пресной воды. [30]