Cтраница 1
Геометрия поверхности и конструкция аппарата также весьма сильно влияют на величину необратимой забивки рекерсивнсго теплообменника. При гладкой поверхности теплопередачи перенасыщение прямого потока неминуемо приведет к необратимой забивке аппарата. Напротив, на поверхности теплопередачи, образованной большим количеством ребер и выступов, создаются дополнительные центры кристаллизации, что способствует улавливанию твердых частиц и существенно уменьшает величину необратимой забивки теплообменника. [1]
Геометрия поверхностей в целом устанавливает свойства поверхности по известным ее дифференциальным свойствам в каждой точке. Таким образом, она естественно вырастает вслед за геометрией в малом и выдвигает множество разнообразных ( часто очень трудных) проблем. Геометрия поверхностей в целом менее развита, чем геометрия в малом, хотя и богата глубокими результатами. [2]
Геометрия поверхностей двояким образом влияет на силу трения. В статических условиях величина, характер и размеры шероховатостей определяют площадь фактического контакта, а значит, и начальную силу трения. В динамических условиях существенным фактором является соотношение площади контактирующих поверхностей. [3]
Геометрия поверхности при изготовлении деталей и трении образуется в результате суммарного воздействия периодических факторов и случайных возмущений. Периодическая составляющая обусловлена видом обработки, кинематикой подачи, профилем режущего инструмента и другими постоянно действующими факторами. Случайная составляющая обусловлена процессами, происходящими при пластической деформации материала ( наросты, вырывы, сколы), связанными с неоднородностью поверхности материала. [4]
Геометрия поверхностей выражена кривыми. [5]
![]() |
Идеализированные модельные поверхности, имеющие выступы в виде. а - кубов, 6 - квадратных пирамид, в - полусфер. [6] |
Беспорядочная геометрия поверхности может быть приближенно представлена набором этих фигур разных размеров. В случае контактирования сферических выступов упругих тел под нагрузкой напряжения могут быть рассчитаны по теории Герца. В литературе описаны решения для случая контакта жесткого конуса с эластичным основанием под давлением. [7]
Геометрия поверхности оболочки характеризуется гауссовой кривизной. Различают оболочки: положительной гауссовой кривизны - сферические и эллиптические; нулевой гауссовой кривизны - цилиндрические и конические; смешанной кривизны - торообразные. [8]
Геометрия поверхности оболочки характеризуется гауссовой кривизной. [9]
Геометрия поверхности оболочки характеризуется гауссовой кривизной. Различают оболочки: положительной гауссовой кривизны - сферические и эллиптические; нулевой гауссовой кривизны - цилиндрические и конические; смешанной кривизны - торообразные. [10]
Микро геометрия поверхности зависит в основном от режима резания и особенно от зернистости абразивного инструмента. При работе инструментом зернистостью от № 21 до 220 чистота поверхности достигается в пределах от 6-го до 10-го класса по ГОСТ 2789 - 51 ( см. также стр. [11]
От геометрии поверхности и наличия электрического заряда зависит, будет ли взаимодействовать фермент с субстратом. Если да, то активный центр фермента окажется около той связи, которая должна разорваться. [12]
![]() |
Пропуска-Гельман способность щелевого и квадратного каналов с теплоизолированными и зеркальными стенками, нормальная отражательная способность которых указана на рисунке. [13] |
Хотя геометрия поверхности металла, по-видимому, незначительно влияет на излучательную и поглощатель-ную способности ( исключая изменение поверхностного слоя из-за механического повреждения), очевидно, что эта геометрия определяет двунаправленные отражательные характеристики. Ниже кратко обсуждаются три типа моделей поверхности для представления двунаправленной отражательной способности в расчетах радиационного переноса. [14]
Особенности геометрии поверхности волокон, а в случае графитовых и стеклянных волокон их небольшой диаметр затрудняют измерение краевых углов смачивания волокон жидкостями и определение величин критической поверхностной энергии с достаточной степенью точности. [15]