Cтраница 1
Капли разного размера под действием силы тяжести осаждаются с различной скоростью. В результате крупные капли догоняют мелкие, и возможно их столкновение. Каждая капля имеет свою траекторию, определение которой составляет основную задачу нахождения частоты столкновения капель. В большинстве случаев принимают, что объемное содержание капель мало, так что можно ограничиться рассмотрением относительного движения двух капель. [1]
Учитывая, что капли разных размеров падают с неодинаковой скоростью, и вследствие этого различное время присутствуют в реакторе, составить выражение для процесса превращения вещества В в функции переменных системы. [2]
При разрыве струй образуются капли разных размеров. Режим работы гранулятора должен обеспечивать возникновение капель, которые соответствуют требуемому диапазону размеров гранул. Для получения гранул узкой фракции необходимо применить способ разрыва струй, позволяющий получать монодисперсную массу капель. Эта задача решается с помощью вибрационных грануляторов, в которых на струю накладываются колебательные импульсы. Сейчас распространяются виброгрануляторы с перфорированной боковой поверхностью или днищем, снабженные колеблющейся мембраной с электродинамическим приводом или резонансной пластиной с акустическим импульсом. Они позволяют получать капли практически одинакового размера. [3]
Это приводит к взаимному столкновению капель разного размера и к их коалесценции с образованием капель, размер и, соответственно, масса которых больше, чем у самых крупных начальных капель. Коалесценции капель способствует пересечение траекторий их движения при работе нескольких близко установленных форсунок. [4]
Через газовую среду электродный металл переносится в виде капель разного размера - диаметром от 6 - 7 мм до тысячных долей миллиметра, а также в виде паров. Установлено, что независимо от способа сварки и положения шва в пространстве металл всегда переходит с электрода на изделие. [5]
Подбирая иглы с разным диаметром канала, можно получать капли разного размера, в том числе и сколь угодно малые. [6]
При распылпванип струи жидкости в высокотемпературный газовый поток происходит образование капель разных размеров. Распределение капель по размерам описывается какой-нибудь спектральной функцией, вид которой во многом зависит как от распиливающего устройства, так и от условий и способа впрыскивания. [7]
При ив 0 1 м / с жидкость вытекает струей, распадающейся из капли разных размеров на некотором расстоянии от тарелки. [8]
В связи с существованием разных типов спонтанного разрушения капель - гантеле - и грибообразного - необходимо определить электризацию капель разных размеров, при разной степени их разрушения. К сожалению, несмотря на сравнительно большое число опытов по электризации при разрушении капель воды, имеется очень мало сведений о зависимости электризации от размеров капель и интенсивности их разрушения. [9]
![]() |
Выгорание капель ц при разной степени предварительного испарения топлива В0при наличии ( Д и отсутствии ( о турбулизирующей решетки. [10] |
В данной работе так же, как и в некоторых рассмотренных выше, выявилось, что время горения в факеле капель разных размеров растет с увеличением размера значительно медленнее, чем по квадратичной зависимости, как это следует из диффузионной теории. Одной из причин является влияние турбулентности. Наряду с этим, по-видимому, имеют значение и кинетические условия, а также то, что при увеличении скорости потока в результате горения более крупные капли отстают, дольше задерживаясь поэтому в зоне горения. [11]
Следует заметить, что средний диаметр капель представляет собой условную величину, так как в действительности в струе имеется огромное множество капель разных размеров. Однако средний диаметр в известной мере отражает характер распы-ливания, который определяется гидродинамическими особенностями процесса, физическими свойствами жидкости и геометрическими размерами форсунок. [12]
![]() |
Схема лаконаливочной машины. [13] |
Сущность процесса распыления заключается в том, что жидкость первоначально вытягивается в узкие струи ( тяжи), которые затем дробятся, распадаясь на капли разного размера. [14]
![]() |
Кривая убыли веса пробы полидисперсных испаряющихся капель. [15] |