Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Масла физические параметры

Фиг. 2-28. Физические параметры для трансформаторного масла У-14. Фиг. 2-28. <a href="/info/41664">Физические параметры</a> для трансформаторного масла У-14.

    Физические параметры масла МС-20 в зависимости от температуры [c.31]

    Физические параметры масла ХС-40 средняя температура Тщ = 318 К плотность р = 830 кг/м коэффициент теплопроводности = 0,1425 Вт/(м-К) удельная теплоемкость Ср. = = 2,18 кДж/(кг-К) коэффициент кинематической вязкости v — = 40-10 м /с число Прандтля Рг = м/Я = 40-10 X [c.366]

    По физическому смыслу эмпирические числа ГЛБ определяют отношение работы адсорбции молекул ПАВ иа границе раздела из фазы масло к работе адсорбции на той же границе нз фазы вода . Таким образом, числа ГЛБ линейно связаны с константой Генри и поверхностной активностью. Именно эти параметры должны бы лежать в основе характеристик свойств ПАВ. Однако на практике до сих пор обычно качество ПАВ оценивают По числам ГЛБ. Так, для получения устойчивых прямых эмульсий (масло а воде) используют ПАВ с числами ГЛБ от 10 до 16 (в зависимости от природы масла), для получения обратных эмульсий (вода в масле) —от 3 до 5 при ГЛБ 7 ч-8 наблюдается переход эмульсий от прямых к обратным числа ГЛБ смачивателей 7 ч 9, моющих средств 13—15, солюбилизаторов в водных растворах — 15- 16- [c.293]

Рис. 2. Изменение остальных физических параметров, играющих роль в переносе тепла для смеси трансформаторного масла и дихлорметана. Рис. 2. Изменение остальных <a href="/info/41664">физических параметров</a>, играющих роль в <a href="/info/12346">переносе тепла</a> для смеси <a href="/info/122429">трансформаторного масла</a> и дихлорметана.
    По данным фиг. 2-28 имеем физические параметры масла  [c.97]

    Распространение в почве. Минеральные смазочные масла проникают в почву главным образом под действием силы тяжести и поверхностно-активных сил. Распространение масла зависит от вида и структуры подпочвенного слоя, гидрологических условий и свойств масла (плотности, вязкости, смачивающей способности, содержания и типов присадок и других свойств). Проницаемость и капиллярность - физические параметры, характеризующие осадочные горные породы, зависят от гранулометрического состава и объемной плотности. Непористые породы характеризуются трещинами, расщелинами, отслоенными поверхностями и карстовыми явлениями. Проницаемость почвы или породы, характеризующая скорость просачивания и боковое распространение минерального масла, составляет от 10 до 10 м/с для водонасыщенных осадочных пород и снижается с увеличением содержания воды в поро- [c.228]


    Физические параметры масла МК-22 в зависимости от [c.32]

    Большинство из существующих опытных данных по теплообмену в ламинарном потоке не совсем пригодно для сравнения с вышеприведенными уравнениями по трем причинам. Во-первых, опыты проводились главным образом с вязкими жидкостями, так как на практике в теплообменниках обычно используются именно такие жидкости. Жидкости с высокой вязкостью (масла) отличаются тем, что их вязкость находится в большой зависимости от температуры. Поэтому допущение, сделанное при выполнении приведенных выше расчетов, относительно неизменности физических параметров выполняется только при очень небольшой точности этих экспериментов. [c.247]

    Объем реактора и Т1Ш перемешивающего устройства зависят от физических параметров смешиваемых компонентов, температура процесса выбирается с учетом быстроты и качества смешения и, как правило, не превышает 80 °С в объеме масла. Тип дозирующих устройств (насосы-дозаторы, весовые или объемные дозаторы) выбираются исходя из физических параметров компонентов и требуемой точности дозирования. Для дозирования и загрузки присадок, представляющих собой твердые сыпучие вещества, применяют специальные загрузочные бункеры, имеющие подвижный рукав. [c.739]

    Все физические параметры выбираются для смеси масла и конденсата. [c.166]

    Физические параметры масла турбинного 46 (турбинного Т) в зависимости от температуры [c.137]

    Вообще выбор физических параметров рабочих сред при расчетах коэффициентов теплоотдачи нередко представляет известные трудности. Для наиболее распространенных рабочих сред — воды и воздуха — физические параметры приводятся в табл. 2-1 и 2-2. На фиг. 2-28 приведены физические параметры трансформаторного масла. [c.92]

    Физические параметры масла при средней температуре м=40°С (прилож. 9)  [c.101]

    Физические параметры масла ( х, сир) принимаются при температуре смазочного слоя Т. При наличии кольцевой канавки, подшипник условно делится на два, поэтому в расчете для нахождения величин н я пользуются [c.168]

    Предложен новый подход к оценке работоспособности смазочного масла, основанный на определении его агрегативной устойчивости [137]. Соответствующий параметр, получивший название критерия физической стабильности, позволяет интегрально оценить физическую стабильность смазочного масла с учетом взаимодействия дисперсионной среды со всеми видами и формами присутствующей дисперсной фазы. [c.39]

    Как следует из выступления Г. В. Виноградова, вопрос о характеристике температурной зависимости вязкости смазочных масел, поднятый в моем докладе, опубликованном в 1 томе Трудов этого совещания, действительно представляет большой интерес, и остается только пожалеть, что специалисты нефтяники не представили ни одного доклада, посвященного индексам вязкости масел. Мне нет надобности полемизировать с предыдущим оратором по той простой причине, что у нас с ним нет существенных разногласий. Наоборот, точка зрения, высказанная Г. В. Виноградовым, по существу вопроса об индексах вязкости почти полностью совпадает с основными положениями моей статьи. Я хотел только обратить внимание на необходимость индексировать масла параметрами, которые имеют более или менее отчетливый физический смысл. Я сов- [c.224]

    Для количественного исследования процессов тепло- и массопереноса в пленке жидкости представляет интерес проследить влияние существенных параметров на примере конкретного процесса, например процесса отгонки жирных кислот из таллового масла. Для выявления влияния физических свойств рассматривались кипящие при сравнительно низких температурах кислоты с шестью углеродными атомами в молекуле, а также высококипящие кислоты С. д. Использовалось уравнение (VII.100) с четырьмя членами. Расчеты показали, что полином третьей степени дает удовлетворительную точность при О х 100 см. Характер из- [c.248]

    Механизм трения определяется физическими процессами в зоне соприкосновения деталей и связан с наличием пленки масла между контактирующими поверхностями. На рис. 1.13 показана качественная зависимость коэффициента трения [ от толщины смазывающей пленки /г = 8/Rz, где б — толщина пленки, Нг — параметр шероховатости. [c.25]

    Жидкостное (гидродинамическое) трение рассматривается во многих монографиях, и в данной статье оно не будет затронуто. При жидкостном трении, когда имеется масляный слой достаточной толщины, основными рабочими параметрами являются вязкость масла и относительное движение трущихся поверхностей. Граничная смазка имеет место при высоких давлениях и малой скорости скольжения. Она характерна тем, что коэфициент трения практически не зависит от вязкости. Явления, наблюдаемые при граничной смазке, следует связывать скорее с другими физическими свойствами смазочного масла, но не с его вязкостью. В действительности же, они обусловлены совокупностью химических и физических свойств как самой смазки, так и смазываемой поверхности, [c.237]

    Совместимость масел с материалами уплотнений и изоляционными материалами. Масла часто находятся в контакте с пластиками и эластомерами при повышенных температурах. Это может привести к выщелачиванию или даже к растворению, так называемых, малостойких материалов и изменить их форму или прочность. Свойства масла могут сильно измениться и под действием растворенных веществ. Испытания на совместимость основаны на хранении строго стандартизованных образцов в испытуемом масле в течение определенного времени и последующей оценке формы, массы, внешнего вида, твердости, прочности, относительного удлинения, эластичности, изоляционных свойств и других параметров испытуемых образцов. Изменения в испытуемом масле оценивают также после испытаний с помощью физических, химических или спектроскопических методов. [c.242]


    Производственные сточные воды, содержащие всплывающие примеси (нефть, легкие смолы, масло и др.), очищают также путем отстаивания в специальных сооружениях, называемых нефтеловушками, смоло- и маслоуловителями. Расчетные параметры этих сооружений должны приниматься в зависимости от физических характеристик загрязняющих примесей и их концентрации. [c.33]

    Из формул (2.1) и (2.2) видно, что в шкале Гриффина — Дэвиса особая роль отведена числу 7 если HLB > 7, то ПАВ преимущественно растворим в воде, если HLB < 7, то— в масле. Это — случайное обстоятельство. Однако при всей условности равенство (2.2) вполне однозначно определяет некоторую физическую величину. Существенно, что, хотя и окольным путем, Дэвис пришел к связи ГЛБ с термодинамическим параметром - f o, непосредственно связанным с работой (свободной энергией) перехода ПАВ из одной фазы в другую. [c.10]

    Учитывая требования, предъявляемые к системам смазки, необходимо указать еще на некоторые соображения, которыми следует руководствоваться при выборе сорта масла. При выборе параметров системы смазки проектируемого двигателя не всегда обращают внимание на то, что теплоемкость масла в два раза, теплопроводность в три, а теплота парообразования примерно в десять раз меньше, чем воды. Эти физические свойства масла характеризуют его охлаждающую способность. Поэтому необходимо обеспечивать достаточно большой расход масла через двигатель. [c.161]

    Смазочное масло нагревается в теплообменнике типа труба в трубе . Масло поступает во внутреннюю стальную трубу с внутренним диаметром 27 мм, наружным 33 мм со скоростью 0,3 м сек при температуре 40° С, выходит при 70 С. В кольцевом пространстве между трубами содержится пар, конденсирующийся при 104 С. Коэффициент теплоотдачи для конденсирующегося пара 10 ООО ккалЫ ч град. Найти нужную длину теплообменника. Масло имеет следующие средние физические параметры плотность 900 кг1м , теплоемкость 0,47 ккал1кг град, коэффициент теплопроводности 0,10 ккал1м ч град. [c.323]

    Я считаю, что 1) все параметры, характеризующие температурную кривую вязкости, можно отобразить одним числом, индицирующим данный тип масла. 2) Индекс вязкости не может быть рассматриваем как физическая константа-это должна быть некоторая условная характеристика масла, указывающая его место (по вязкостным свойствам) во всем том зяногообразии сортов масел, которые сейчас находят применен ге. 3) Не имеет смысла вычислять индекс вязкости с точностью до 0,05%. Однако американцы, а вслед за ними и наши советские специалисты дают индексы вязкости с четырьмя значащими цифрами. Индексы вязкости достаточно вычислять с двумя знаками. 4) Нельзя рассчитывать на успех классификации вязкостных свойств масел путем их сравнения с одним каким-то эталоном. Два эталона здесь также не помогут. [c.222]

    На пенообразование масел влияют их химические и физические свойства, а также некоторые параметры работы гидромеханической коробки передач (температура, давление, кратность циркуляции масла в системе и др.) на пенообразование могут влиять и присадки, добавляемые к маслу. Например, противоизносные присадки, относящиеся, как правило, к поверхностно-активным веществам, усиливают пенообразование . То же можно сказать и о загущающих пpи aдкax . [c.97]

    В настоящее время очень велико разнообразие систем и методов контроля технического состояния оборудования, основывающихся на различных физических принципах вибрационный контроль, включающий различные способы получения и обработки сигналов акустикоэмиссионный метод метод ударных импульсов анализ индикаторных диаграмм анализ параметров рабочего тела химический и спектральный анализ масла. Цель у них одна - дать объективную информацию о состоянии машины или установки. [c.16]


Смотреть страницы где упоминается термин Масла физические параметры: [c.266]    [c.87]    [c.114]    [c.75]    [c.119]    [c.284]    [c.119]    [c.136]    [c.460]    [c.164]   
Справочник химика-энергетика Том 2 Изд.2 (1972) -- [ c.29 , c.32 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте