Гидродинамический характер - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда к тебе обращаются с просьбой "Скажи мне, только честно...", с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать. Законы Мерфи (еще...)

Гидродинамический характер

Cтраница 2


16 Схема конвективного движения жидкости в емкости. [16]

При возникновении циркуляционных контуров задача теплообмена приобретает гидродинамический характер.  [17]

В работах школы В. Е. Панина неоднократно отмечался также гидродинамический характер течения кристалла при интенсивных внешних воздействиях [48, 49], что связывается с появлением в кристалле сильновозбужденных состояний. Поскольку последнее имеет прямое отношение к взаимосвязи структурообразрвания и характера пластического течения, остановимся на этом более подробно.  [18]

Мы дадим сначала не строгое, но имеющее простой гидродинамический характер, решение этого уравнения.  [19]

Название отражает конструктивную компоненту - наличие ротора и гидродинамический характер течения среды в аппарате - пульсацион-ный.  [20]

21 Определение толщины то. [21]

Существование пограничного слоя следует не только из рассуждений гидродинамического характера; его наличие подтверждают измерения ( например, Бриан исследовал скорости до расстояния 0 005 см от стенки и подтвердил ламинарность и падение скорости до нуля) и даже фотографии типа снимков Тома, на которых отчетливо отделяется ламинарный слой, состоящий из параллельных полосок, от клубящегося ламинарного слоя. Многие исследователи ( Прандтль, Стантон, Маршал, Бриан, Никурадзе, Ку, Карман) занимались изучением распределения скоростей у стенки и в сечении трубопровода.  [22]

23 Осциллографические записи давления соударения с твердым телом при двух скоростях водяной струи ( а и схе. ма соударения капли с абсолютно твердой плоской стенкой ( б. Скорость струй. [23]

Механизм соударения капли с твердой плоской поверхностью связан с гидродинамическим характером воздействия прилегающего к поверхности объема жидкости. После соприкосновения капли с твердой поверхностью происходит ее упругая деформация.  [24]

Наоборот, в диффузионной области скорость процесса будет целиком определяться факторами гидродинамического характера и не должна зависеть от кинетических факторов.  [25]

Отсюда видно, что не гидродинамические движения, соответствующие малым отклонениям не гидродинамического характера от распределения Максвелла, затухают за время порядка времени релаксации. Если же они поддерживаются каким-либо внешним возбуждением в данном месте, то они исчезают на расстояниях порядка среднего пробега от места возбуждения. Наоборот, если в среде существуют гидродинамические движения с временными и пространственными масштабами, определяемыми ( 15 1), например звуковые волны с длиной Ь и периодом колебания Т, удовлетворяющие условию ( 15 1), то они затухают вследствие вязкости и теплопроводности на расстояниях, больших по сравнению с их длиной, а время их существования велико по сравнению с периодом. Это вытекает из теории затухания звуковых волн на основе уравнений газодинамики ( 10 1) и подтверждается опытом.  [26]

В легконагруженных быстроходных подшипниках смазка, как уже отмечалось, во многих случаях носит гидродинамический характер. Величина момента трения в таких подшипниках определяется в основном вязкостью масла и скоростью вращения подшипника.  [27]

В легко нагруженных быстроходных подшипниках смазка, как уже указывалось, носит в основном гидродинамический характер. Ввиду этого величина момента трения в таких подшипниках определяется главным образом вязкостью масла и скоростью вращения подшипника.  [28]

Попытки количественно применить еще не завершенную теорию двойного слоя к электрокинетическим явлениям затрудняются дополнительными неясностями гидродинамического характера в связи с плоскостью скольжения, а также отсутствием сведений о том, до каких пределов можно считать вязкость ц и диэлектрическую проницаемость е постоянными величинами, или о том, как они зависят от расстояния до внешней фазы.  [29]

Из изложенного выше следует, что техника разделения газовых смесей соприкасается со сложным комплексом вопросов термодинамического, кинетического и гидродинамического характера, а также с задачами по конструированию разделительных и теплообменных аппаратов. Не менее важны задачи по автоматическому регулированию и контролю работы установок, включая обширный круг вопросов по анализу газовых смесей. Однако, как уже было упомянуто, научно-технические и проектные работы ведутся разрозненно и несогласованно. Отсутствуют взаимная информация между специалистами и четкая тематическая направленность, целеустремленность.  [30]



Страницы:      1    2    3    4