Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Уолкера скорость

    Клайн и Уолкер [183] использовали малогабаритный квадруполь-ный масс-спектрометр для измерения констант скоростей еле- [c.322]

    В экспериментах Гранта и Уолкера исследована работа пластицирующего экструдера при изотермических условиях и согласованной работе всех трех зон червяка. Они перерабатывали полиэтилен на экструдере, имеющем паровую рубашку и червяк диаметром 32 мм. При этом замерялась производительность и давление, развиваемое червяком, как функция скорости вращения червяка, температуры и сопротивления головки. [c.314]


    Д. Ю. Уолкер считает [13], что образование мономера AIX3 определяет скорость реакции. Наличие сокатализатора способствует образованию комплекса с мономерной структурой AIX3, причем связь в нем слабее, чем между двумя мономерами, что приводит к более быстрому освобождению мономера при столкновении с молекулой субстрата, катализирующего реакцию. [c.20]

    Уравнение (79) применимо лишь в ограниченном диапазоне доз и если облучается твердое вещество при комнатной температуре (рис. 7). Реакция перестает соответствовать уравнению первого порядка, когда возрастающая концентрация виниленовых групп приближается к уменьшающейся концентрации винильных групп. Это позволяет предположить, что уменьшение скорости реакции распада винильных двойных связей обусловливается конкурентным поглощением энергии возбуждения этими группами. Коллинсон, Дайнтон и Уолкер 4 предположили, что при малой концентрации винильных групп, когда реакция не описывается уравнением первого порядка, механизм распада винильных двойных связей может отличаться от механизма распада при больших концентрациях винильных групп. [c.428]

    Точечный источник в однородном поле скоростей (рис. 3.8). Этот случай имеет много приложений как в области молекулярной, так и вихревой диффузии. Примером могут служить исследования, связанные с распространением газов в высоких дымовых трубах и генераторах дыма. Это относится к данным, полученным Уолкером и Уэстенбергом [66], которые измеряли D.4b в высокотемпературных газах, наблюдая радиальную диффузию от точечного источника одного газа, распространяющегося в медленно поднимающийся поток другого. [c.99]

    Уолкер и Вестенберг [66] описывают методику измерения коэффициентов диффузии в бинарных газовых смесях при высоких температурах. Примененный ими прибор представляет собой вертикальный канал, через который газ В очень медленно движется вверх. Чтобы обеспечить пробковое, или поршневое, течение, устанавливают экраны. Газ Л вводят через маленькую направленную вверх иглу шприца, укрепленную на оси канала для прохода газа. Стационарный поток газа А движется с такой скоростью, которая не нарушает плоского профиля скорости течения газа В. Концентрации измеряют от точки ввода газа А вниз по потоку, используя тонкий пробоотборник и ячейку для определения проводимости. Показания ячейки в милливольтах пропорциональны концентрации А. Методика обеспечивает очень точные измерения. [c.110]


Рис. 1. Зависимость степени защиты стали от катодной плотности тока (яо данным Клемента и Уолкера) в 10 N ЦНа304 в атмосфере кислорода при перемешивании раствора со скоростями 0(ф) 35(9) 110 (0)и Рис. 1. Зависимость <a href="/info/641895">степени защиты стали</a> от <a href="/info/637766">катодной плотности тока</a> (яо данным Клемента и Уолкера) в 10 N ЦНа304 в <a href="/info/16417">атмосфере кислорода</a> при <a href="/info/310548">перемешивании раствора</a> со скоростями 0(ф) 35(9) 110 (0)и
Рис. 11.19. Решение вынужденных уравнений теории мелкой воды с источником тепла (или испарением), который сосредоточен в полосе долгот л <2ае. Распределение по широте определяется формулой (11.14.13) и характеризуется максимумом к северу от экватора. Стрелки на рис. (а) обозначают горизонтальные скорости, сплошные линии — вертикальные скорости, распределение которых сходно с распределением функции нагрева. Движение направлено вверх внутри замкнутых кривых, лежащих к северу от экватора, и имеет максимум при л = О, у = ае. Линии на нижнем рисунке соответствуют изобарам. Расстояния по осям измеряются в единицах, равных а . (По [248, рис. 3].) (б) Меридиональная циркуляция в том случае, когда реакция интерпретируется как бароклинный отклик на нагрев с синусоидальным распределением по вертикали. Верхний рисунок иллюстрирует зональное течение Е — восточные ветры, W — западные), а нижний — меридиональный поток (циркуляция Гадлея). (По Г248, рис. 3].) (в) Осредненный по широте зональный поток (циркуляция Уолкера), трактуемый аналогично, т. е. как бароклинная реакция. (По [248, рис. 1с].) Рис. 11.19. <a href="/info/1915473">Решение вынужденных</a> уравнений <a href="/info/1869760">теории мелкой воды</a> с <a href="/info/55216">источником тепла</a> (или испарением), который сосредоточен в полосе долгот л <2ае. Распределение по широте определяется формулой (11.14.13) и характеризуется максимумом к северу от экватора. Стрелки на рис. (а) обозначают <a href="/info/330344">горизонтальные скорости</a>, сплошные линии — <a href="/info/1361939">вертикальные скорости</a>, <a href="/info/572845">распределение которых</a> сходно с <a href="/info/5690">распределением функции</a> нагрева. <a href="/info/1717803">Движение направлено</a> вверх <a href="/info/1525305">внутри замкнутых</a> кривых, лежащих к северу от экватора, и имеет максимум при л = О, у = ае. Линии на нижнем рисунке соответствуют изобарам. Расстояния по осям измеряются в единицах, равных а . (По [248, рис. 3].) (б) Меридиональная циркуляция в том случае, <a href="/info/1460606">когда реакция</a> интерпретируется как бароклинный отклик на нагрев с синусоидальным распределением по вертикали. Верхний рисунок иллюстрирует зональное течение Е — восточные ветры, W — западные), а нижний — меридиональный поток (циркуляция Гадлея). (По Г248, рис. 3].) (в) Осредненный по широте зональный поток (<a href="/info/1361888">циркуляция Уолкера</a>), трактуемый аналогично, т. е. как бароклинная реакция. (По [248, рис. 1с].)
Рис. 11.22. Зональный поток массы в июне — августе, осредненный в поясе О—10°с.ш. Линии не соответствуют линиям тока, но дают достаточно хорошее представление поля скорости, связанного с циркуляцией Уолкера. (Из-[589, рис. 9.3], с разрешения MIT Press.) Рис. 11.22. Зональный <a href="/info/26188">поток массы</a> в июне — августе, осредненный в поясе О—10°с.ш. Линии не <a href="/info/1451474">соответствуют линиям</a> тока, но дают достаточно хорошее <a href="/info/1621807">представление поля</a> скорости, связанного с <a href="/info/1361888">циркуляцией Уолкера</a>. (Из-[589, рис. 9.3], с разрешения MIT Press.)

Смотреть страницы где упоминается термин Уолкера скорость: [c.28]    [c.190]    [c.197]    [c.108]    [c.30]    [c.155]    [c.196]    [c.39]    [c.93]   
Динамика атмосферы и океана Т.2 (1986) -- [ c.127 ]

Динамика атмосферы и океана Т.2 (1986) -- [ c.127 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Уолкер



© 2025 chem21.info Реклама на сайте