Глубина - проникновение - частица - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Опыт - это замечательная штука, которая позволяет нам узнавать ошибку, когда мы опять совершили ее. Законы Мерфи (еще...)

Глубина - проникновение - частица

Cтраница 1


Глубина проникновения частиц массой т в область действия тормозящей силы пропорциональна импульсу: 1-ар. Найдите зависимость силы от глубины.  [1]

Глубина проникновения частиц массы т в область действия тормозящей силы прямо пропорциональна импульсу: / ар. Найдите закон зависимости силы от глубины.  [2]

Глубина проникновения частиц твердой фазы и газа - при проницаемости пород гранулярных коллекторов 0 1 - 0 5 мкм2 может составлять от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Такая неглубокая ( мембранная) кольматация в отдельных случаях может быть полезной, а иногда это целесообразно делать специально, чтобы ограничить более глубокое проникновение фильтрата из бурового или тампонажного раствора.  [3]

4 Очистка алюминиевых деталей электровакуумных приборов.| Зависимость полного коэффициента ослабления j., фотоэлектрического коэффициента поглощения т, коэффициента рассеяния о и коэффициента затухания вследствие ионизации тс жесткого у-излучения в алюминии от энергии 7-излучения Е.| Занисимост, относительной проницаемости для электронов & окошек Лепарда из алюминия от толщины фольги d и скорости электронов [ Л. 9 ]. Кривые справедливы для алюминия с плотностью 2 9. для фольги из других материалов с плотностью f необходимо получаемые из графиков значения умножать на 2 9 / 7 также 15 - 55. [4]

Глубина проникновения моноэнергетических корпускулярных частиц в материал е является постоянной, а колеблется около средней величины так называемого среднего или наиболее вероятного предела К.  [5]

Оценим зависимость глубины проникновения частицы Аг при соединении с кластером от параметров задачи. Поскольку частица совершает броуновское движение, то Д / - 2 - 2) т, где 3) - коэффициент диффузии частицы, а т - ее время жизни внутри кластера. Здесь и - характерная скорость частицы, X - длина свободного пробега частицы, т.е. длина, на которой изменяется ее направление движения; в рассматриваемом случае X порядка размера отдельной ячейки, т.е. порядка размера частицы.  [6]

Таким образом, глубина проникновения частиц в поры перегородки под действием силы S, а также способность их вымываться при регенерации являются функцией диаметра пор фильтровального материала, вязкости и размеров частиц исходной суспензии, скорости фильтрования или промывки, а также степени закупорки пор перегородки, характеризуемой пористостью осадка в капилляре. Если увеличение таких параметров, как вязкость промывной жидкости, скорость течения, а также отношение D / d, активно влияет на увеличение выталкивающей силы в процессе регенерации и приводит к повышению эффективности этого процесса, то уменьшение пористости осадка, обусловленное его уплотнением, отрицательно сказывается на восстановлении фильтровальных свойств перегородки.  [7]

Величина С определяет глубину проникновения частицы ( см. разд.  [8]

При обратном напряжении ( U 0) потенциальный барьер в переходе возрастает, глубина проникновения частиц в запирающий слой уменьшается, снижается вероятность их рекомбинации в переходе и, следовательно, уменьшается ток рекомбинации. Наряду с этим увеличение обратного напряжения приводит к расширению запирающего слоя и росту объема, в котором происходит генерация подвижных носителей.  [9]

10 Скорый фильтр. [10]

По мере работы фильтра увеличивается толщина пленки загрязнений на поверхности и в толще фильтрующей загрузки, возрастает глубина проникновения частиц в загрузку, увеличивается сопротивление фильтра и снижается скорость фильтрования. При правильном подборе материала и крупности зерен загрузки, а также толщины фильтрующего слоя предельно допустимое снижение скорости фильтрования совпадает по времени с ухудшением качества фильтрата.  [11]

Удовлетворительная точность описания процесса энерговыделения пучка в веществе достигается при размещении 10 - 1 - 15 узлов пространственной сетки расчета по глубине проникновения частиц пучка. Однако, благодаря особенностям динамики рассматриваемой системы имеется возможность ее моделирования с помощью явной конечно-разностной схемы в рамках метода крупных частиц. Высокоскоростное гидродинамическое движение вещества с облучаемой поверхности навстречу пучку приводит к быстрому росту линейных размеров области термализации частиц. Если в холодном веществе они не превосходят сотен микрон, то, как показывают расчеты, к моменту времени - 10 не толщина слоя термализации увеличивается на порядок и более. Скорость движения газоплазменной подсистемы после окончания импульса тока уменьшается до значений - 106 см / с, что обеспечивает сравнительно низкий темп изменения параметров системы. Первая причина вызывает необходимость увеличения шага интегрирования по координате, а совокупность первой и второй позволяет увеличивать шаги интегрирования по координате по времени. В том и другом случае обеспечение устойчивости счета не вызывает затруднений.  [12]

Выражения (3.28), (3.29) могут быть использованы при расчете доли переносимой за счет теплопроводности энергии при облучении материалов пучками, для которых поперечный размер на порядок и более превосходит глубину проникновения частиц в вещество.  [13]

Частица массой т попадает в среду, где на нее действует сила торможения. Глубина проникновения частицы в эту область зависит от импульса как х ар, где а - известная постоянная.  [14]

Политура включает в себя внедренные в медь частицы материала щетки, которые выделяются положительной щеткой и частично снимаются отрицательной. Глубина проникновения частиц угля в медь составляет около 3 микрон.  [15]



Страницы:      1    2