Интенсивность - движение - частица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Поосторожней с алкоголем. Он может сделать так, что ты замахнешься на фининспектора и промажешь. Законы Мерфи (еще...)

Интенсивность - движение - частица

Cтраница 4


Ко второй группе относятся переходы энергии, вызывающие изменение микроскопического движения частиц рассматриваемых тел. Поскольку интенсивность движения частиц характеризуется температурой, являющейся мерой нагретости тела, передаваемая в таких процессах энергия называется теплотой.  [46]

Более высокие значения показателя степени в случае змеевиков можно объяснить экранирующим действием нижних витков на верхние. С увеличением скорости газа интенсивность движения частиц в застойных зонах возрастает, естественно, быстрее, чем в остальном слое, где частицы и при небольших скоростях газа перемешиваются весьма интенсивно.  [47]

48 Характер изменения ав от w. [48]

Наличие максимума коэффициента теплоотдачи приближенно можно объяснить противоположным влиянием двух факторов, определяемых w: возрастание w приводит, с одной стороны, к увеличению интенсивности движения частиц и росту ав, но одновременно с этим возрастает средняя порозность слоя, что вызывает уменьшение ав. При низких скоростях сильнее сказывается интенсивность движения частиц, влияние которой затем подавляется возрастанием порозности.  [49]

При подаче через устройство 2, называемое в дальнейшем распределительной решеткой, снизу вверх потока газа ( или жидкости) с малой скоростью слой остается неподвижным. С дальнейшим увеличением скорости газа слой расширяется, интенсивность движения частиц возрастает, но без нарушения гидродинамического равновесия. Наконец, по достижении скорости газа, при которой силы гидродинамического давления становятся больше силы тяжести, частицы выносятся из слоя.  [50]

На рис. 30 показано уменьшение амплитуды колебаний с увеличением расхода среды при одинаковой высоте установления термопары. Это влияние скорости связано, по-видимому, с повышением интенсивности движения частиц и выравниванием температурного поля.  [51]

Наименьшую энтропию имеют идеально правильно построенные кристаллы при абсолютном нуле. С повышением температуры энтропия всегда возрастает, так как возрастает интенсивность движения частиц, а следовательно, растет число способов их расположения. Возрастает она также при превращении вещества из кристаллического состояния в жидкое и, в особенности, при переходе из жидкого состояния в газообразное. Изменяется энтропия и при протекании химических процессов. Эти изменения обычно особенно велики в случае реакций, приводящих к изменению числа молекул газов: увеличение числа газовых молекул приводит к возрастанию энтропии, уменьшение - к ее понижению.  [52]

53 Отдельные случаи псевдоожижения. о - поршневой режим. б - ОЛ фонтанирующий слой. 1 - газовая пробка. 2 - поршень твердого материала. з - сползающий периферийный кольцевой слой. 4 - псевдоожиженное ядро слоя. S - фонтан. ОА - поток сжижающего агента. [53]

С дальнейшим увеличением скорости потока ожижающего агента слой расширяется, и интенсивность движения частиц возрастает, но как только сила гидродинамич. Псевдоожиженный слой, подобно капельной жидкости, подчиняется законам гидростатики, чем и объясняется его название.  [54]

Как отмечалось выше, физические свойства частиц, а также их размер и форма влияют на теплообмен в псевдоожиженном слое. Так, например, рост массы частиц ут приводит к уменьшению интенсивности движения частиц, а с ростом размера частиц, как показывают результаты многих работ, уменьшаются значения атах - Частицы более округлой формы испытывают меньшее сопротивление при перемещениях, их движение становится более интенсивным и величина ашах увеличивается.  [55]

Процесс распространения теплоты теп лопроводн остью является молекулярным процессом и происходит при непосредственном соприкосновении тел или частиц тел с различной температурой. В результате соударения частиц вещества ( молекул, атомов и свободных электронов) происходит обмен энергией их теплового движения: интенсивность движения частиц тела, обладающих меньшей внутренней кинетической энергией, увеличивается, а частиц тела, обладающих большей внутренней кинетической энергией, уменьшается.  [56]

К этому выводу он пришел исходя из того, что когда повсюду возрастает внутреннее движение, то теплота увеличивается. Отсюда следует, пишет он далее, что увеличение упругости воздуха, не изменяющего своего объема, указывает на увеличение интенсивности движения частиц. При этом давление, по его расчетам, будет возрастать пропорционально скорости движения частиц. В труде Бернулли был дан и вывод закона Бойля - Мариотта ( при постоянной температуре давление газа обратно пропорционально его объему), но для воздуха более разреженного, чем естественный воздух. Сохраняет ли этот закон свое значение для воздуха более сгущенного - он не знал.  [57]



Страницы:      1    2    3    4