Cтраница 1
Исследования распределения скоростей в горизонтальном потоке пневмовзвеси показали [9], что твердая фаза деформирует скоростное поле чистого газа ( без твердой фазы) и превращает симметричное поле в асимметричное. Эпюры скоростей газового потока вдоль разных диаметральных сечений ( вертикального, горизонтального и наклонных под углом 45 к горизонту) горизонтальной трубы неодинаковы. [1]
![]() |
Хроматограммы разделения. [2] |
Исследования распределения скоростей по сечению колонки давали противоположные результаты [2, 7]: в некоторых случаях максимально и оказывалась скорость вблизи стенок колонки, в других случаях - скорость в цэнтре сечения. [3]
![]() |
Хроматограммы разделения. [4] |
Исследования распределения скоростей по сечению колонки давали противоположные результаты [2, 7]: в некоторых случаях максимально и оказывалась скорость вблизи стенок колонки, в других случаях - скорость в цэнтре Сечения. Это, по-видимому, связано с распределением яастиц носителя различного размера по сечению колонки. [5]
Исследование распределения скоростей электронов показало наличие двух групп: медленных истинно-вторичных электронов и быстрых молтеровских электронов, энергии которых группируются около уровня Ферми металлической подложки, что явно указывает на туннельный механизм переходов электронов из металла в пленку. [6]
Исследования распределения скоростей взвесенесу-щего потока в горизонтальном потоке гидровзвеси ( при объемной концентрации твердой фазы 3 - 20 %, размере частиц 0 2 - 2 мм и диаметре трубопровода 103, 206 и 308 мм) показали, что твердая фаза деформирует поток [ 30, с. Вдоль вертикального диаметра горизонтального массопровода максимум скорости в некоторых случаях перемещается с геометрической оси в верхнюю половину сечения трубы. [7]
Исследованию распределения скорости жидкости в аппаратах с мешалками посвящено много теоретических и экспериментальных работ. [8]
![]() |
Сравнение распреде -.. лений средних скоростей.| Распределения скоростей по сечению реактора с равномерной 1 и неравномерной 2 засыпкой катализатора. [9] |
Для исследования распределения скоростей за слоем катализатора в холодном реакторе был использован элемент натурной печи конверсии метана длиной 1200 мм с внутренним диаметром-71 мм с кольцевым катализатором размером 19 X 19 X 7 мм. [10]
При исследовании распределения скоростей и температур в вертикальном зазоре между двумя пластинами с разной температурой [13] установлено, что в большинстве случаев с достаточной степенью точности можно использовать простую суперпозицию свободной конвекции у каждой пластины в отдельности. [11]
![]() |
Типы шероховатостей а ].| Профиль скоростей в гидравлически гладких трубах.| Распределение скоростей во вполне шероховатых трубах ( опыты Никурадэе при. [12] |
В результате исследований распределения скоростей ( рис. 4.21 и 4.22) были предложены различные эмпирические формулы. [13]
Кузнецким [8] проведено исследование распределения скорости жидкости в пористом слое в колбнном аппарате. Слой представляется изотропным ( или обладающим вертикальной осью структурной анизотропии) и однородным. Предполагается также, что вся поступающая сверху жидкость поглощается слоем, испарение жидкости и организованное движение газа отсутствует. [14]
Измерения, проведенные с целью исследования распределения скоростей еньютояовских жидкостей, известны. Однако в них обычно не уделяется внимания пристенному слою. В одной статье нами была высказана мысль о возможном существовании пристенного градиентного слоя, обусловливающего сопротивление движению в дотурбулентной области. Для подтверждения этого допущения измерениями была сконструирована трубка Пито на базе стандартного микрометра. Измерения были проведены на глинистом растворе удельным весом 1 16 г / см3, полученном из Куганакской глины. [15]