Cтраница 2
Это означает, что верхняя граница слоя нагревается быстрее, чем нижняя. Если опускание слоя продолжается в течение длительного времени, в слое будет создаваться положительный градиент температуры. Этот градиент и обусловливает образование слоя инверсии. Таким образом, опускающаяся воздушная масса является как бы гигантской крышкой для атмосферы, расположенной ниже слоя инверсии. [16]
С ростом давления в аппарате верхняя граница псев-доожиженного слоя как мелких, так и крупных частиц существенно стабилизируется и становится ярко выраженной. Размер пузырей резко уменьшается. В слоях крупных частиц, склонных к поршнеобразованию, уже при давлении выше 1 МПа подобная тенденция не обнаруживается. [17]
После достижения фронтом критического влагосодержания верхней границы слоя Я в момент тн зона сушки с постоянной интенсивностью исчезает и по всей высоте слоя продолжается сушка материала в периоде убывающей скорости. Значение тя находится из равенства (2.75) при / 1КР1 Я; аналогично по соотношению (2.78) определяется среднее по высоте слоя влагосодержание материала. Профиль влагосодержания материала при TTW соответствует формуле (2.77), справедливой для всей высоты слоя. [18]
Если газ выходит из аппарата непосредственно над верхней границей слоя, возможен значительный унос твердых частиц газом. [19]
Слоя нефтегруза на днище емкости, что соответствует смещению верхней границы малоподвижного слоя в направлении днища. Как и в процессе остывания, температура на верхней границе малоподвижного слоя оказывается выше температуры застывания и в процессе подогрева непрерывно повышается. [20]
![]() |
Перепад дапления в слое из параллельных пластин различной длины, штрих-пунктирная кривая - данные LHJ.| Типы псевдоожижения. [21] |
До тех пор, пока более или менее отчетливо наблюдается верхняя граница слоя, превалирует псевдоожижение плотной фазы. Если направленная вверх приведенная скорость псевдоожижающей жидкости приближается к скорости свободного падения частиц, то содержимое слоя начинает выноситься вверх. [22]
В точке о изменяется механизм уноса: перенос мелочи к верхней границе слоя начинает лимитировать 17 скорость процесса в целом. Попытку 18 связать М с параметрами процесса нельзя считать достаточно успешной, но она стимулировала совершенствование метода обобщения опытных данных другими исследователями. [23]
Как изменятся результаты задач 13.4 и 13.5, если на верхней границе слоя вместо твердой поверхности будет поверхность с нулевым касательным напряжением. [24]
Было проведено сравнение времени подхода f маловязкой жидкости 1 к верхней границе малопроницаемого слоя у Н, определенное по формуле (1.23), с тем, которое получается в описанном эксперименте. [25]
Изменение расхода газа может компенсироваться только за счет втекания его через верхнюю границу слоя ( границу насыщения), так как нижняя граница слоя ( с жидкостью) для газа является непроницаемой. [26]
В рассматриваемой модели предполагается, что нормальные и тангенциальные напряжения на верхней границе слоя ( у 0) и на границе между слоем и упругой полуплоскостью ( у h) имеют одинаковые значения. [27]
Не следует при этом допускать, чтобы уровень гексана в колонке опухкался ниже верхней границы слоя окиси алюминия. [28]
Обозначим через тсб1 освещенность площадки, перпендикулярной к этим лучам, на верхней границе слоя. Будем считать, что в слое происходит чистое рассеяние излучения ( Х 1), причем индикатриса рассеянпя х ( 7) не зависит от глубины. [29]
Исходя из концепции доминирующего влияния направленных контуров циркуляции частиц от решетки к верхней границе слоя, определяющим параметром стационарности следует, видимо, считать высоту слоя. По существу такой вывод следует из нашего практического опыта освоения промышленных установок: оптимальное значение высоты слоя, определяющее изотермичность и изоконцентричность КС, не зависит от площади решетки при изменении этого параметра в 100 раз ( от 0 1 до 10 м2) и изменяется во всем интервале увеличения площади решетки от ж 350 до 700 мм при соответственном возрастании нагрузки по испаряемой влаге ( см. стр. [30]