Cтраница 3
![]() |
Группы горючести строительных материалов. [31] |
Для материалов групп горючести Г1, Г2, ГЗ не допускается образование кипящих капель расплава при испытании. [32]
![]() |
Группы горючести. [33] |
Примечание - Для материалов трупп горючести Г1 - ГЗ не допускается образование горящих капель расплава при испытании. [34]
![]() |
Группы горючести. [35] |
Примечание - Для материалов групп горючести Г1 - ГЗ не допускается образование горящих капель расплава при испытании. [36]
Гранулированный катализатор получают путем продавливания расплавленной массы через отверстия в желобах, откуда капли расплава попадают в охлаждающую жидкость. [37]
Если электроды ( особенно центральный) сильно эрозированы, на тепловом конусе имеются капли расплава, что характерно для слишком обедненной смеси, негерметичности свечи или ослабления ее крепления. [38]
Решение системы уравнений ( в) - ( у) позволяет рассчитать динамику кристаллизации капель расплава в потоке хладоагента. [39]
На этапе структурирования, завершающем процесс гранулообразования, в первом случае в ходе кристаллизации капель расплава за счет отвода теплоты к хладоагенту образуется кристаллическая и пористая структуры гранулы. Во втором случае в ходе высушивания цилиндрических агрегатов формируются структурирующие гранулу связи - часто в виде кристаллических ( твердофазных) мостиков между частицами агрегата ( гранулы), а также ее пористая структура. [40]
Примечание: Для материалов групп горючести П, Г2, ГЗ не допускается образование кипящих капель расплава при испытании. [41]
В образовавшейся парожидкос гной смеси испарение может протекать взрывным образом вследствие развивающихся процессов тонкой фрагментации капель расплава, быстрого теплоотвода от них и перегрева холодной жидкости. Физическая детонация сопровождается возникновением ударной волны с избыточным давлением в жидкой фазе, достигающим в некоторых случаях тысяч атмосфер. [42]
Возможны два принципиально различных механизма перемешивания расплава с водой, один из них предполагает, что фрагментация капель расплава происходит до размера, соответствующего пределу противоточ-но. Во втором случае расплав, вода и пар считаются образующими единую систему, расширяющуюся в радиальном направлении по мере погружения в объем теплоносителя. Детальный расчетный анализ процесса перемешивания при вытекании струи расплавленного топлива через нижнюю опорную плиту активной зоны водоохлаждаемого реактора, проведенный в [234] с помощью многомерной машинной программы PHOENIX ( Великобритания), показал, что для условий экспериментов промежуточного масштаба перемешивание может быть описано на базе представления о фрагментации струи топлива при соударении с уровнем воды на сферические капли неизменного диаметра. Эти сферы окружены паровой пленкой и при дальнейшем погружении в объем воды не фрагментируются. [43]
Процесс специального переплава в вакууме, при котором горячедеформированные заготовки в виде стержней частично расплавляются электронным пучком и капли расплава попадают в водоохлаждаемый кристаллизатор, где они затвердевают в вакууме. [44]
Процесс специального переплава в вакууме, при котором горячедеформированные заготовки в виде стержней частично расплавляются электронным пучком и капли расплава попадают в водоохлаждаемый кристаллизатор, где они затвердевают в вакууме. [45]