Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

коэффициенте расширения воздуха

    Сжижение при расширении газов с совершением внешней работы. В некоторых установках глубокого охлаждения использован принцип расширения газов с совершением внешней работы. Такое расширение воздуха осуществляется в особой поршневой расширительной машине — детандере — двигателе, работающем на сжатом воздухе. Производимая этим двигателем работа может быть использована для сжатия газа, что позволяет уменьшить расход энергии на его сжижение. Однако это уменьшение расхода энергии невелико, так как детандер имеет низкий коэффициент полезного действия. [c.206]


    Вт/(м К) g - ускорение свободного падения, = 9,81 м/с р - термический коэффициент объемного расширения воздуха, 1/К V - коэффициент кинематической вязкости воздуха, м /с. [c.12]

    Из сделанных уже исследований оказывается а) что при постоянном атмосферном давлении истинный коэффициент расширения воздуха, т. е. изменение объема при перемене температуры на 1°, равен 0.0368, т. е. более, чем общепринято и более того коэффициента 0.0367, который выражает изменение упругости при перемене температуры Ь) что истинный коэффициент расширения воздуха при давлениях ниже атмосферного больше, чем при давлении обыкновенном с) что при малых давлениях для таких газов, как углекислый и сернистый, коэффициент уменьшается, а потом возрастает. Это указывает на тесную связь изменения сжимаемости с изменением истинного коэффициента расширения, а потому опыты направлены ныне к изучению этой зависимости при давлениях выше атмосферного (1) между весом частицы и коэффициентом расширения есть соответствие такого рода, что обе величины изменяются в одну сторону, т. е. возрастают и уменьшаются одновременно. [c.322]

    Полемика по поводу коэффициента расширения воздуха. [Излож. в проток. 32-го засед. РФО от 2 дек. 1875 г. ответа на замечание С. А. Усова, сделанное на 31-м засед. РФО 4 ноября 1875 г.]. - ЖРФХО, СПб., 1876, т. 8, в. 1, ч. физ., отд. 1, с. 3-5. [c.138]

    Так как полукислый и динасовый кирпичи имеют различные коэффициенты расширения, то кладка футеровки и стен производится без перевязки кирпича, а между кладкой полукислого кирпича и динасовой стеной прокладывается гофрированный бумажный картон. Для придания футеровке 2 устойчивости ее выполняют из кирпича, имеющего форму плит со шпунтованным соединением в местах стыков. Своды подовых каналов выкладываются из фасонного полукислого кирпича, который образует колосниковые отверстия различных размеров, служащие для распределения через них воздуха по длине регенераторов. [c.41]

    Здесь коэффициент расширения воздуха в клапане определяется по приближенной формуле [c.209]

    СЯ в первую очередь окислением железа это сопровождается образованием окалины (окись железа, закись —окись железа), которая частично растворяется в расплавляющейся эмали. Образуется пограничный слой с высоким содержанием закиси железа (до 25%). Вызывает значительный интерес кристаллизация игл в этом слое, которые предположительно относятся к щелочно-железистым амфиболам типа гастингсита Впоследствии кислород из воздуха диффундирует с поверхности в расплав и окисляет закись железа до окиси или магнетита. Черный магнетит или красный. гематит действительно обнаруживаются, последний —в так. называемых медных гвоздях . Образование стекла с большим коэффициентом расширения связано с реакциями, приближающимися к реакциям, протекающим в листовом железе таким образом обеспечивается прочное сцепление. Обожженные эмали на листовом железе имеют большее термическое расширение по сравнению с таковым у самих эмалей этот факт прежде не учитывали. В охлажденных эмалях на листовом железе металл за счет пластической деформации (текучести) приспосабливается к сжатию затвердевшей эмали. [c.916]


    О коэффициенте расширения воздуха. (Выписка из протокола заседания Русского Химического общества от 6 ноября 1875 г.)............. 219 [c.19]

    Диаметр нагнетательного трубопровода, мм Диаметр отверстия диафрагмы, мм Коэффициент расхода Коэффициент расширения воздуха Отношение диаметров й/О Перепад давления в диафрагме, Па Температура нагнетаемого воздуха, °С [c.75]

    При определении вместимости (емкости) сосуда путем взвешивания необходимо ввести три поправки 1) на изменение плотности воды в зависимости ох температуры 2) на потерю веса тела при взвешивании его в воздухе и 3) на температурный коэффициент расширения материала сосуда—обычно стекла. [c.140]

    Форма и сочетание форм узлов газового тракта во многих случаях настолько сложны и своеобразны, что определение их сопротивления возможно лишь экспериментально — путем продувки узлов или их моделей в стационарном воздушном потоке. Если расход воздуха и потеря давления известны, задача сводится к определению Й из формул ( 1.3) и ( 1.6). Если же расход не известен, то величину сопротивления проще всего найти сопоставлением потерь давления в исследуемом узле и в эталонном сопротивлении, включенных последовательно в схему продувки. Эталонным сопротивлением служит дроссельный прибор в виде нормального сопла или диафрагмы, для которых известны проходное сечение /о, коэффициент расхода ао и коэффициент расширения врд [102]. Из равенства весовых расходов газа через дроссельный прибор и узел имеем [c.204]

Фиг. 195. Коэффициент расширения е диафрагм. для воздуха и двухатомных газов с х=1,41 (Макаров и Шерман). Фиг. 195. <a href="/info/21673">Коэффициент расширения</a> е диафрагм. для воздуха и <a href="/info/136262">двухатомных газов</a> с х=1,41 (Макаров и Шерман).
Фиг. 235. Коэффициент расширения е мерных сопел и расходомерных труб для воздуха и двухатомных газов с х = 1,41 (Макаров и Шерман). Фиг. 235. <a href="/info/21673">Коэффициент расширения</a> е мерных сопел и <a href="/info/22071">расходомерных</a> труб для воздуха и <a href="/info/136262">двухатомных газов</a> с х = 1,41 (Макаров и Шерман).
    Б.] Определение коэффициента расширения воздуха. [Излож. сообш . в проток, засед. РХО от 6 ноября 1875 г.]. — ЖРФХО, СПб., 1875, т. 7, в. 9, [ч. хим.], отд. 1, с. 316. [c.137]

    Специфические особенности работы инжекционных горелок для природных и попутных газов позволяют упростить ряд зависимостей, устанавливаемых общей теорией струйных аппаратов, и дать достаточно надежные методы расчета процесса с учетом всех режимных факторов. Кинетические инжекционные горелки работают при коэффициентах избытка воздуха в смеси а = 1,0 1,2, а горелки атмосферного типа при а = 0,5 0,6. Это значит, что в горелках для природных и попутных газов массовый коэффициент инжекции (т. е. отношение массы поступающего воздуха к массе газа) лежит в пределах примерно от 6 до 15. В камерах всасывания и смешения, диффузоре и головке давление весьма мало отличается от атмосферного, поэтому его можно принимать равным барометрическому давлению, а расчеты процессов в этих элементах горелки вести по формулам гидравлики без учета расширения или сжатия воздуха и смеси. [c.231]

    Скоростные коэффициенты расширения для системы поливинилацетат-ные шарики — воздух [c.370]

    МЫХ циклах расширение воздуха в детандере происходит до достижения давления 59-10 н/м (6 ат) изотермический коэффициент полезного действия воздушного компрессора = 0,59, коэффициент полезного действия детандера т)дет — 0,65. [c.678]

    В интервале температур О—1(Ю° С и при давлении 101325 коэффициент расширения равен воздух, Оа, N2, СО — 0,00367 СОг — 0,00371 N0, Не, Нг —0.00366 С —0,00383 ЫНз —0,00385 ЗОа —0,00390. [c.447]

    А.] Определение коэффициента расширения воздуха при = постоянном давлении. [Излож. сообщ. в проток. 31-го засед. РФО от 4 ноября 1875 г., сдел. совм. с Н. Н. Каяндером]. — ЖРФХО, СПб., 1875, т. 7, в. 9, ч. физ., отд. 1, с. 329-327 [333]. [c.136]

    Русского Химического общества от 6 марта 1875г.) 213—214 Определение коэффициента расширения воздуха. [c.19]

    О воздухе. ...................... 590—616 Замечание относительно возражения г. Зильештрёма 617—618 Возражение С. А. Усову по неводу коэффициента расширения воздуха. (Выписка из протокола заседания Русского Физического общества от 2 декабря 1875 г.)....................619—620 О депрессии ртути в трубках. (Выписка из протокола заседания Русского Физического общества от 13 апреля 1876 г.).................. 621—622 О барометрическом нивеллировании и применении для него высотометра. (Указание на напечатание [c.23]

    Х1876= Коэффициент расширения воздуха при обыкновенном давлении. [c.149]

    Об определении коэффициента расширения воздуха].(Совместно с П.П. Каян-дером). (Протокольная запись выступления Д. И. Менделеева).— ЖРФХО, 1875,. [c.222]


    В интервале температур О—100° С и при давлении 1 атм коэффициент расширения равен воздух, Ог, N2, СО — 0,00367 СО2 — 0,00371 НгНе - 0,00366 С2 — 0,00383. [c.310]

    Степень расширения воздуха в вихревых трубах зависит от числа каскадов. В общем случае для первой и последней вихревой трубы 8 = адап(1-фт) (1 + 0,2М ) для остальных вихревых труб 8 = адап(1 — фт) (1 + + 0,2М ) , где Оп — коэффициент восстановления давления после скачка уплотнения на сверхзвуковых режимах полета. [c.232]

    Для удаления капель воды деталь сушат в струе воздуха, подогретого до 50—60° С. (Нагревание способствует выходу раствора из трещин на поверхность детали и некоторому растеканию его по краям трещин, так как коэффициент расширения у масла в 20—25 раз больше, чем у металла.) После сушки поверхность посыпают слоем тонко измельченного сухого порошка силикагеля и выдерживают на воздухе. Время выдержки на воздухе зависит от характера и глубины трещин и колеблется от 1 до 30 минут. Излишек силикагеля удаляют стряхиванием или сдуванием пропитанный же раствором силикагель слипается и остается на поверхности. Применяют силикагель (ЗЮз) определенных марок в зависимости от глубины выявляемых трещин или пористости деталей. Силикагель МСМ (мелкозернистый силикагель мелкопористый) со степенью размельчения 270 меш (размер частичек менее 0,053 мм) применяют для выявления микротрещин тина шлифовочных и других микродефектов для трещин типа закалочных, усадочных и эксплуатационных используется тот лчо силикагель, но с другой степенью размельченности (200 меги, размер частичек 0,074 мм), а при комбинированном определении различных по глубине поверхностных дефектов следует применять их смесь (1 1). [c.248]

    Направление исследований Менделеева уже с самого начала привлекает его к метрологии — искусству точных измерений физических величин. Выступая здесь качестве изобретателя, он создает высокочувствительный дифференциальный термометр. От изучения критического состояния, а затем коэффициентов расширения веществ вблизи критического состояния Д. И. Менделеев переходит к изучению поведения газов в состоянии крайнего разрежения. В связи с этим интерес Менделеев устремляется к высоким слоям атмосферы и к воздухоплаванию и у него возникает страстное желание самому. побывать в высоких слоях атмосферы с измерительным инструментами. Следствием этого является полет Ме.нделеева на отяжелевшем от влаги шаре без воздухоплавателя и без всякого опыта управления шаром. Измерение сопротивления среды движущимся телам приводит к оригинальному и капитальному труду О сопротивлении жидкостей и воздухоплавании (18S2), о котором основоположник научной авиации Н. Е. Жуковский писал, что он и теперь (в 1909 г.) может служить основным руководством для лиц, занимающихся кораблестроением, воздухоплаванием и баллистикой. Приступая к этому труду, Д. И. Менделеев, по его-свидетельству, не ожидал найти такие недостатки в теории и опытах, какие оказались в действительности , а цель его указал в следующих заключительных словах - Есть уверенность в том, что когда-нибудь достигнут полной победы над воздухом Только для этого, очевидно, необходимо точно знать сопротивление воздуха . [c.47]

    Дьюар при помощи жидкого воздуха определил удельный вес многих веществ при низких температурах. У льда при 0° уд. вес 0,91599, а при —188° он 0,92959, следовательно, средний коэффициент кубического расширения около 0,030081, тогда как от О до —20° этот коэффициент около 0,000155, т.-е. лед при сильном охлаждении сжимается очень незначительно, вероятно более или менее изменяя свое состояние. Твердая СО , имея при температуре —79 уд. вес 1,53 (ВеЬп, Dewar), при —1 °,8 имеет уд. вес 1,6267, т.-е. средний коэффициент расширения здесь очень велик 0.00057. Приведем еще данные для некоторых твердых веществ (Дьюар, 1903)  [c.486]


Смотреть страницы где упоминается термин коэффициенте расширения воздуха: [c.64]    [c.81]    [c.295]    [c.121]    [c.68]    [c.21]    [c.33]    [c.84]    [c.678]    [c.121]    [c.74]    [c.119]    [c.139]    [c.149]    [c.131]    [c.419]    [c.97]    [c.422]    [c.423]   
Д.И. Менделеев Жизнь и труды (1957) -- [ c.162 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Коэффициент воздуха

Коэффициент расширения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте