Движение - капли - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Нет ничего быстрее скорости света. Чтобы доказать это себе, попробуй открыть дверцу холодильника быстрее, чем в нем зажжется свет. Законы Мерфи (еще...)

Движение - капли

Cтраница 1


Движение капель одной жидкости в другой обычно происходит при скоростях, более высоких, чем движение твердых сфер. Это объясняется подвижностью поверхности жидкость - жидкость, в результате которой возникает циркуляция жидкости внутри движущихся капель. Если присутствие поверхностно-активных веществ делает поверхность капли менее подвижной, можно ожидать, что в присутствии этих веществ скорость подъема ( или падения) капель будет уменьшаться, достигая в пределе скорости движения твердых сфер; скорость экстракции при этом должна замедляться.  [1]

Движение капель в воздушном потоке подробно рассмотрено в работах251 252 и выходит за рамки предмета изложения.  [2]

Движение капель наблюдается через измерительный микроскоп. В фокальной плоскости его окуляра расположен ряд горизонтальных нитей, расстояние между которыми может быть определено с помощью объектного микрометра. Наблюдая за перемещением капли между нитями, нетрудно определить путь, пройденный каплей. Время ta свободного падения капли от одной выбранной нити до другой и время t ее обратного подъема, происходящего под действием сил электрического поля, измеряется секундомером.  [3]

4 Входные и выходные треугольники скоростей пара и капель. [4]

Движение капель в рабочем колесе имеет важные особенности. Влага по поверхностям рабочих лопаток движется под влиянием больших сил инерции. Удары влаги о лопатки вызывают разрушения металла и дробление капель.  [5]

Движение капель топлива в камере может мало зависеть от той скорости и направления, которые капли получают в самой форсунке. Это имеет место при малых каплях, малых скоростях выхода из форсунки, больших плотностях газа в районе форсунок, большой скорости газового потока. Тогда условия движения капель определяются в основном их взаимодействием с потоком. Однако могут быть и такие случаи, когда начальные скорости и направление имеют существенное значение. Обычно скорости и угол раствора в устье форсунки меняются мало с переходом от образца к модели.  [6]

Движения капель ртути под действием электрического тока были впервые детально описаны Христиансеном [10], который установил, что при прохождении электрического тока через каплю ртути, находящуюся в растворе электролита, происходят изменения разности потенциалов на границе ртуть - раствор, приводящие к изменению пограничного слоя. Эти изменения натяжения вызывают движения ртути вдоль поверхности от положительного полюса к отрицательному; внутри капли происходит движение ртути в обратном направлении.  [7]

Движение капель ртути в электрическом поле было теоретически рассмотрено Краксфордом, Гэтли и Мак Кэй [14], которые пришли к выводу, что электрофоретическая сила, действующая на каплю, равна произведению напр яженич поля на заряд внутренней обкладки двойного слоя, измеренныйюбычными электрокапиллярными методами. Очевидно, однако, что сумма электрических сил, действующих на систему, общий заряд которой равен нулю, не может быть отлична от нуля, так что вывод в таком виде неправилен. Эти авторы рассматривают движения капель ртути для малых градиентов потенциала как частный и притом наиболее простой случай обычного электрофореза.  [8]

Движению капель и пузырей, в отличие от движения твердых сфер, присущ ряд характерных особенностей. На жидкой границе раздела фаз касательная составляющая скорости отлична от нуля, вследствие чего внутри движущейся капли возникает циркуляция жидкости, способствующая лучшему обтеканию капли по сравне нию с обтеканием твердой сферы. Это означает, что для капли отрыв потока наблюдается при более высоких значениях Re, чем для твердой сферы, и скорость капли выше скорости твердой сферы того же диаметра. Вместе с тем, ввиду подвижности границы раздела фаз, капли могут деформироваться и колебаться.  [9]

Обычно движение капель в колонне является стесненным.  [10]

11 В отсутствие. [11]

Рассмотрим движение капель, оторвавшихся от обода колеса в один и тот же момент. В отсутствие ускорения свободного падения капли движутся по прямым линиям.  [12]

13 В отсутствие ( О а - Ь ( УоОа ( - 0. [13]

Рассмотрим движение капель, оторвавшихся от обода колеса в один и тот же момент. В отсутствие ускорения свободного падения капли движутся по прямым линиям.  [14]

15 Изменение диаметров d ( м испаряющихся капель во времени t ( с и расчет ные траектории их движения в координатах г-ср при v, 80 м / с, I, - 700.| Влияние скорости входа ивх ( м / с и температуры ts ( C газов на процесс испарения капель. d - диаметр ( м. т - время ( с. ив ( м / с. 1 - 40, 2 - 80, 3 - 120. t, ( С. 4 - 300, 5 - 500, 6 - 700. [15]



Страницы:      1    2    3    4    5