Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Давление жидкостей

    Предположим, что с одной стороны разделяющей перегородки находится чистая вода, а с другой — коллоидный раствор. Молекулы воды могут свободно проникать через перегородку в оба отсека. В первый момент в отсек с коллоидным раствором будет попадать большее число молекул воды, чем покидать его, поскольку выравнивание концентраций по обе стороны перегородки — самопроизвольный энергетически выгодный процесс. Суммарный поток молекул воды в отсек с коллоидным раствором будет продолжаться до тех пор, пока возникающая разность давлений жидкости с обеих сторон перегородки не достигнет определенной величины. Величина этого давления, приводящего к вынужденному равновесию, называется осмотическим давлением раствора.  [c.128]


    Термодинамической мерой молекулярного взаимодействия в жидкости может в известных границах служить внутреннее давление жидкости (ди/да) [см. уравнения (IV, 30—33), стр. 127—1281. [c.163]

    При расчете конических днищ на прочность под внутренним давлением возможны три случая 1) днище находится только под действием давления газов или паров 2) днище находится только под действием гидростатического давления жидкости 3) в аппарате с коническим днищем над уровнем жидкости создается давление газов. [c.68]

    В случае если объем пор при изменении давления жидкости в них не изменяется, то такая пористая среда считается недеформируемой. Если же изменением объема порового пространства пренебречь нельзя, то такую пористую среду следует рассматривать как деформируемую. Песчаники или известняки, пронизанные трещинами различного размера, образуют трещиновато-пористую среду. Плотные породы, пронизанные трещинами, образуют трещиноватую среду. В последнем случае нефтегазонасыщенными являются лишь трещины, служащие одновременно каналами движения при наличии градиента давления. [c.11]

    Действие манометрических термометров основано на использовании зависимости давления жидкости, паров или газов, заполняющих термометр, от температуры. Принципиальная схема манометрического термометра приведена на рис. 13. Как видно из рисунка, термометр представляет собой замкнутую систему, состоящую из термобаллона (чувствительного элемента), манометрической геликоидальной или спиральной пружины и соединительного капилляра. Система заполнена жидкостью или газом и надежно герметизирована. В качестве рабочей жидкости в манометрических термометрах применяют ртуть для измерения температур от —30 до -40 до +400° С, метиловый спирт от —46 до [c.52]

    Современные летательные аппараты имеют ряд гидравлических устройств, в которых рабочими телами являются жидкости, обладающие определенными свойствами. Условия работы жидкостей ь гидравлических системах летательных аппаратов весьма сложные. Они работают в постоянном контакте с различными материалами, из которых изготовлена гидравлическая система, давление жидкостей может достигать 300 кГ/см и более, температура может колебаться от —60 до 50—100 С и выше, что объясняется трением при работе гидроустройств и нагревом всего летательного аппарата в полете. Жидкости гидравлической системы дросселируются с большим перепадом давления через очень малые зазоры, а также подвергаются действию высоких удельных давлений на поверхностях трущихся пар. [c.212]

    ВХОДНОЙ контроль С внесением данных в специальную карточку. При входном контроле материал подвергают внешнему осмотру, измеряют действительную толшину металла и экспериментально определяют величины рВо и рВ рОо — произведение разрывного давления р на рабочий диаметр испытуемой заготовки под рабочим диаметром понимают внутренний диаметр зажимных колец, на которых проводится испытание). Экспериментальное определение величин рОс заключается в том, что заготовку, вырезанную из данной партии металла, зажимают между кольцами с внутренним диаметром Оо и нагружают давлением жидкости или газа до разрушения, при этом давление р фиксируют. Величину рОо определяют не менее пяти раз и в карточку заносят среднюю величину. [c.326]


    Под действием этого давления жидкость в прорези начнет [c.65]

    Гибкие элементы Q-образного профиля изготовляют давлением жидкости (гидравлической формовкой), при которой за одну операцию формуется несколько гофров (групповой метод). Этот способ позволяет также выполнять профили других типов. Гидроформовка выполняется на специальном или стандартном гидравлическом прессе в зависимости от размеров компенсаторов, их серийности и числа волн. Использование этого способа дает возможность получить достаточную для практических целей точность размеров гибкого элемента, чистую их поверхность, а также снизить количество операций. [c.110]

    В период осадки рабочая жидкость подпирает стенки заготовки изнутри. При падении давления жидкости стенка прогибается [c.111]

    Часто в расчетах давление жидкости удобно измерять высотой столба этой же жидкости. [c.8]

    Коническое днище нагружено гидростатическим давлением жидкости. Как и в случае давления газов, кольцевые напряжения по величине всегда превосходят меридиональные и расчет днища проводят по кольцевым напряжениям, которые определяют по формуле (52). Гидростатическое давление (рис. 46) в сечении —п [c.70]

    Если давление газов над уровнем жидкости значительно по сравнению с гидростатическим давлением столба жидкости, то расчет ведут по формуле (56), причем к давлению газов следует прибавить величину, эквивалентную гидростатическому давлению жидкости  [c.71]

    Экспериментами на образцах горных пород установлена зависимость проницаемости трешиноватых пород от пластового давления, более существенная, чем зависимость от давления проницаемости пористых сред. Из формулы (12.4) зависимость к (р) можно получить следующим образом. Горное давление, которое можно считать постоянным, уравновешивается напряжениями в скелете породы и давлением жидкости в трещинах. При снижении пластового давления увеличивается нагрузка на скелет породы и уменьшается раскрытие трещин (с ростом давления раскрытие трещин увеличивается). Если считать, что деформации в трещиноватом пласте упругие и малы по величине, то зависимость раскрытия трещины от давления можно считать линейной  [c.354]

    По конструкции конические краны подразделяют на натяжные, сальниковые, самоуплотняющиеся и с выдвижной пробкой. В натяжных кранах пробка прижимается к корпусу специальной гайкой (рис. 261). В сальниковых кранах для этого предназначена поджимаемая сальниковая набивка (рис. 262). В самоуплотняющихся кранах уплотнение достигается прижатием пробки под давлением жидкости на ее торец (рис. 263). Особенность кранов с выдвижной пробкой — предварительный подъем пробки при ее повороте. [c.304]

    При вращении рабочего колеса жидкость, заполняющая каналы между лопатками колеса, под действием центробежной силы отбрасывается от центра колеса и, выходя из него с большой скоростью поступает в спиральную камеру, а затем в нагнетательный (напорный) трубопровод. Под действием центробежной силы давление жидкости в камере увеличивается. При этом на входе жидкости в рабочее колесо создается разрежение. Под действием атмосферного давления на поверхность жидкости приемного резервуара она по всасывающему трубопроводу непрерывно поступает в насос. [c.51]

    К валу мешалки приваривают ступицу в виде четырехгранной усеченной пирамиды, которая гуммируется вместе с валом. На ступицу насаживают гуммированную лопасть, втулка которой также имеет форму усеченной пирамиды. Осевое давление жидкости и вес мешалки прижимают лопасть к ступице. Мешалка вращается только в одном направлении, при котором вертикальный поток жидкости направлен снизу вверх. [c.233]

    Очевидна, для жидкостей I—р) практически равно I при небольших внешних давлениях, поэтому последняя величина (которая, как мы знаем, есть теплота изотермического расширения) часто называется также внутренним давлением жидкости. Она характеризует взаимное притяжение молекул жидкости. [c.127]

    При изотермическом уменьшении давления жидкость состава 3 (фигуративная точка с) начнет испаряться в точке d, давая пар состава (точка е) образовавшийся пар содержит больше компонента А, чем испаряющаяся жидкость. Следовательно, в паре всегда преобладает по сравнению с равновесной с ним жидкостью [c.195]

    После установления стандартной скорости циркуляции жидкости контрящей гайкой фиксируют найденное положение винта редукционного клапана помпы, после чего проводят контрольный замер времени истечения 2 л жидкости из системы установки. Кроме того, одновременно с проведением контрольного замера по ртутному манометру определяют давление жидкости на входе в кассету, при котором скорость циркуляции ее 125 5 л/ч (сливной кран при этом замере должен быть открыт). [c.47]

    Интенсивность перемешивания определяется количеством энергии на единицу объемного расхода жидкости, отбрасываемой мешалкой-в единицу времени. Таким образом, интенсивность перемешивания характеризуется давлением жидкости, создаваемого мешалкой во вращающемся потоке. [c.265]

    Давление жидкости на элементы вращающегося ротора. Распределение давления на гюверхность ротора зависит от его размеров, угловой скорости и формы. Распределение давления необходимо [c.315]

    Чтобы избежать кавитации, увеличивают давление жидкости иа входе в пасос, уменьшая высоту всасывания или работая с подпором. Для практических целей допустимую высоту всасывания центробежных пасосов можно онределить но формуле Руднева  [c.17]


    На рис. 60, б приведена схема гидравлической формовки гофра с осадкой заготовки по высоте, а тжже даны схемы напряженного (а) и деформированного (б) ее состояний. При осадке объем полости гофрируемой заготовки уменьшается, избыток жидкости удаляется через разгрузочные клапаны, отрегулированные на требуемое давление (направление движения жидкости показано стрелкой). Давление жидкости во второй период формовки равно давлению жидкости в конце первого периода. При завершении операции с целью калибровки гибкого элемента давление повышают на 25—30%. [c.111]

    Модель дает неплохое совпадение с экспериментом. Тем не менее, как отмечено в работе [87], принятые авторами [77] условия отрыва не вьшолняются при низких и высоких скоростях образования капли. Авторы [87] предложили модель, в которой рассматривается также двухстадийный процесс образования каш1и. Однако объем капли в конце первой стадии определяется из баланса не только сил тяжести и поверхностного натяжения, но также силы сопротивления и силы динамического давления жидкости. Для определения времени отрыва используется найденная из эксперимента и представленная в виде корреляционного соотношения скорость центра капли в момент отрьша. Модель проверена в широком диапазоне изменения параметров и дает удовлетворительное совпадение с экспериментом. Существенным недостатком является то, что формулы, по которым проводятся вычисления, слишком громоздки. Подводя итог сказанному, отметим, что в настоящее время трудно рекомендовать надежный и удобный метод расчета отрывного объема капель в динамическом режиме, основываясь только на полуэмпирических моделях. Для проведения инженерных расчетов можно использовать эмпирические корреляции. Одна из таких корреляций рекомендована в работе [84]. [c.57]

    Для измерения этим прибором неизвестного избыточного давления полость чашки соединяют трубкой с трубопроводом пли аппаратом. Под действием давления жидкость в чашке опускается на незначительную высоту, а в стеклянной трубке, соединенной с атмосферой, поднимается до уравновешивания измеряемого давления. Для снятия показаний манометра отсчитывают высоту подъема жидкости в трубке, пренебрегая высотой опускания жидкости в чдшке из-за незначительной величины этой высоты. При исполь-зоиании прибора в качестве вакуумметра полость чашки соединяют с атмосферой, а стеклянную трубку с трубопроводом или аппаратом, в котором измеряется разрежение. [c.42]

    Фланцевое соединение трубопроводов — одно из самых распространенных оно применяется для соединения труб диаметром от 6 до 1200 мм при любом давлении жидкости или газа. Фланцы к т)убопроводам крепят развальцовкой или разбортовкой трубы, [c.66]

    Эжекторы применяются для уплотнения п тех случаях, когда центробежный иасос создает достаточный перепад давления жидкости. Имеются две конструкции эжекторных уплотнений, разра-бoт lиныe в нашей стране. В обоих уплотнениях эжекторы работают под перепадом давления, создаваемым насосом, и обеспечивают отвод иа всасывание насоса утечек жидкости через щелевое уплотнение рабочего колеса. Эжекторы, в отличие от импеллеров, не облагают достаточной герметичностью ио отноишнию к наружному В03Д7Ху. [c.147]

    Крепежную гайку 9 навинчивают на шпильку аппарата до упора в крышку. Шток 3 также навинчивают на шпильку аппарата. Рабочую жидкость через штуцер / цилиндра 5 нагнетают ручным насосом высокого давления под поршень 4. Поршень под давлением жидкости поднимается вверх и через шток передает необходимое расчетное усилие иа шпильку, растягивая ее в пределах упругой деформации на величину, указанную в технических условиях. Гайку доворачивают до плотного прилегания к крышке аппарата оправкой 10, которую вставляют через паз 7 опорного стакана 6 прис-пособ ления. После этого сбрасывают давление в приспособлении. Крышка аппарата оказывается достаточно плотно затянутой. [c.218]

    Гидравлические и пневматические поршневые, вынуждающая сила которых создается давлением жидкости, пара или газа, приводящим в возвратно-поступательное движение относительно цилиндра поршень возбудителя. Пневматический поршневой возбудитель (рис. 3.5, а) состоит из цилиндрического корпуса 1 и размещенного в нем поршня 2, имеющего проточки и каналы. Для подачи сжатого воздуха служит патрубок б отверстия айв предназначены для выпуска воздуха. В положении цилиндра, показанном на схеме, сжатый воздух по внутреннему каналу в цилиндре, ироточке г и каналу д в поршне попадает в левую полость цилиндра. Под действием давления воздуха поршень начинает перемещаться относительно цилиндра вправо, иока не будет открыто отверстие а, через которое воздух выходит в атмосферу к этому моменту ирекраш,ается подача сжатого воздуха в левую полость цилиндра и начинается его иодача ио ранее рассмотренной схеме в правую полость цилиндра. [c.52]

    На опорную плиту 2 действуют распорное усилие Р = рР, являющееся равнодействующей от давления р суспензии Р — площадь плиты, подвергающаяся давлению жидкости), и усилие зажи.ма Р . Стойка 8 нагружена осевой сосредоточенной силой, представляющей собой суммарное воздействие тех же нагрузок. Эта осевая [c.108]

    После выбора расчетной схемы составляют канонические уравнения деформаций каждого элемента в месте сопряжения под действием вн( шних нагрузок и краевых сил Р и моментов М, которые считают условно известными. Радиальные перемещения Д и углы поворота д оболочек в месте стыка элементов по условию неразрывности должны быть равны. Верхние индексы соответствуют рассматриваемому элементу (крышка — к, днище — д, цилиндрическая обечайка — ц), нижний индекс — виду нагрузки (от действия центробежной силы — цс, от давления жидкости — ж, от краевой силы — Я, от краевого момента — М). Из условия неразрывности деформации пар элементов крышка—цилиндр, цилиндр—днище следует  [c.352]

    Де( юрмации плоских крышек и днищ при радиальном нагр> жении краевыми и центробежными силами рассчитывают по формулам для быстровращающихся дисков, а при воздействии на торцовые г оверх-ности краевого момента и давления жидкости — как для круглых кольцевых пластин. В табл. 11,3 приведены соответствующие выражения для деформаций. Дополнительно введены следуюнще обозначения О = Ез- /[12 (1 — x ) ] —цилиндрическая жесткость, НН-м сл — радиус слива, м а = г ц/гр. — отношение радиуса слива [c.353]

    Напряжения в крышке и дниш,е ротора определяют суммированием напряжений от воздействия давления жидкости, цен.тробежных сил, краевых сил и моментов деформации элементов также рас-счиплвают в зависимости от напряжения нагружения по формулам для быстровращающихся дисков или плоских круглых пластин. В качестве крышек и днищ можно использовать конические обечайки. [c.357]


Смотреть страницы где упоминается термин Давление жидкостей: [c.113]    [c.8]    [c.114]    [c.174]    [c.238]    [c.271]    [c.233]    [c.128]    [c.27]    [c.175]    [c.223]    [c.254]    [c.171]    [c.11]    [c.354]    [c.355]    [c.358]   
Смотреть главы в:

Процессы и аппараты химической технологии -> Давление жидкостей

Процессы и аппараты химической технологии -> Давление жидкостей

Процессы и аппараты химической технологии Издание 3 -> Давление жидкостей

Процессы и аппараты химической технологии Издание 5 -> Давление жидкостей


Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.77 ]

Техника лабораторной работы в органической химии (1963) -- [ c.196 ]

Процессы и аппараты химической технологии (1955) -- [ c.92 , c.94 ]

Явления переноса (1974) -- [ c.229 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 3 (1966) -- [ c.129 ]

Учебник физической химии (0) -- [ c.254 ]

Процессы и аппараты химической технологии Издание 5 (0) -- [ c.129 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алексеева определения растворимости веществ в жидкости давлений Жоховского

Алексеева определения растворимости веществ в жидкости создания давления

Аммиак давление над жидкостью дестиллер

Антипин, К. Я. Коробов. Установка для исследования движения жидкости через пористую среду при низких градиентах давления

Величина kz и осмотическое давление иловой жидкости

Влияние высокого давления на вязкость жидкостей при низких температурах

Влияние давления жидкости на давление насыщения пара

Влияние давления жидкости на днище центрифуги Краевая нагрузка, порядок расчета ротора

Влияние давления на растворимость газов в жидкостях и твердых веществах

Влияние давления на теплопроводность жидкостей

Влияние изотопии на энергию разрыва межмолекулярных связей и давление пара жидкостей

Влияние сил инерции жидкости на давление в цилиндре в период нагнетания

Влияние температуры и гидравлического давления на показатели набухания глин и величину Рт системы глина — жидкость

Влияние температуры и давления на вязкость жидкостей

Влияние электролитов на вязкость жидкостей, находящихся под высоким давлением

Водород, давление насыщенных паро жидкости

Водяной пар давление над жидкостью дестиллер

Водяные пары давление насыщенных над запирающими жидкостями

Вычисление коэффициента теплопроводности плазмы К и давлениях от Теплопроводность жидкостей при атмосферном давлении

Вязкость жидкости, зависимость от температуры Газ адсорбированный, зависимость количества от парциального давления

Вязкость применяемых жидкостей и рабочие давления

Гетерогенное химическое равновесие (растворимость, температуры замерзания и кипения растворов, давление пара и состав равновесных фаз, давление диссоциации) Равновесие жидкость — твердое

Гидростатическое давление в точке покоящейся жидкости и форма поверхности уровня

Гидростатическое давление и поверхность уровня в случаях относительного покоя жидкости

Гидростатическое давление. Диференциальные уравнения равновесия -щ Эйлера. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Основные факторы движения жидкостей

Гидростатическое давление. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Давление жидкости на дно и стенки сосуда Гидродинамика

Гидростатическое давление. Дифференциальные уравнения равновесия Эйлера. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Сообщающиеся сосуды. Давление жидкости на дно и стенки сосуда Основные факторы движения жидкостей

ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ И ТЕПЛОТЫ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ЧИСТЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Давление (упругость) насыщенных паров и кавитация жидкости

Давление в гидропередачах Жидкости гидросистем

Давление в жидкости около пузыря с лобовой частью сферической формы

Давление в несжимаемых жидкостях

Давление в покоящейся жидкости

Давление внутреннее в жидкостях

Давление двух несмешивающихся жидкостей

Давление для подъема жидкости

Давление единица измерения насыщенного пара жидкости

Давление жидкостей на дно и стенкн сосуда

Давление жидкости абсолютное

Давление жидкости в реакционном аппарате при ее термическом расширении (термодинамика жидкости)

Давление жидкости вакуум

Давление жидкости избыточное

Давление жидкости на дно и стенки сосуд

Давление жидкости на криволинейную 6-6. Косой водослив и криволинейный в плане поверхность

Давление жидкости на криволинейные поЗначения Л яаз

Давление жидкости на криволинейные поверхности

Давление жидкости на плоские и криволинейные поверхности

Давление жидкости на плоские стенки

Давление жидкости на плоскую фигуру

Давление на вязкость жидкостей

Давление на равновесие пар жидкост

Давление на теплоемкость жидкосте

Давление на энтропию жидкостей

Давление насыщенного пара в системах из взаимно нерастворимых жидкостей. Перегонка с водяным паром

Давление насыщенного пара жидкости, методы расчета

Давление насыщенного пара и температура кипения жидкости

Давление насыщенного пара легколетучей жидкости

Давление насыщенного пара над искривлённой поверхностью жидкости

Давление насыщенного пара над кристалла. 2.8. Природа жидкостей

Давление насыщенной жидкости

Давление охлаждающих жидкосте

Давление пара в системе из двух несмешивающихся жидкостей

Давление пара жидкости

Давление пара жидкости и междумолекулярные силы

Давление пара над растворами неограниченно смешивающихся жидкостей

Давление пара раствора ограниченно растворимые жидкости

Давление паров в системе из двух несмешивающихся жидкостей

Давление паров жидкости

Давление паров жидкости кристалла

Давление паров жидкости. Кавитация

Давление паров некоторых жидкостей

Давление паров смеси двух жидкостей

Давление передающие жидкости

Давление под поршнем и давление паров жидкости

Давление покоящейся жидкости и плавание тел (гидростатика)

Давление понятие на равновесие жидкость-пар

Давление равновесие жидкость твердая фаза

Давление смеси жидкостей

Давление статическое жидкости

Давление статическое жидкости и скорость

Давление, влияние на испарение и конденсацию жидкостей

Двуокись углерода давление над жидкостью теплообменника

Дегазация высоковязких жидкостей в слое при пониженном давлении

Десорбция при снижении давления жидкост

Десорбция при снижении давления жидкости

Дестиллерная жидкость давление водяных паров

Диаграмма, давление состав жидкости

Диаграмма, давление состав растворимые жидкости

Диаграмма, давление состав частично смешивающихся жидкостей

Диаграммы состав — давление пара реальных жидкостей с неограниченной взаимной растворимостью

Динамические методы измерения теплофизических свойств жидкостей и газов в широком диапазоне температур и давлений

Ефремова. Растворимость газов в жидкостях под давлением

Жидкостей давление гидростатическое

Жидкостей давление удельное

Жидкости Давление в гидропередачах

Жидкости адсорбция давление пара и притягательные силы

Жидкости внутреннее давление молекул

Жидкости давление водяных паров

Жидкости давление на плоскую стенку движение

Жидкости давление насыщенного пара

Жидкости зависимость от температуры и давления

Жидкости упругость давление насыщенного пара

Жидкость при высоком давлении

Жидкость при низком давлении

Жидкость теплообменника дестилляции, давление паров

Жидкость, высота капиллярного подъема давление потока

Жидкость-пар равновесие двухкомпонентные влияние давления

Зависимость вязкости жидкостей от температуры и давления

Зависимость коэффициента теплопроводности жидкостей от температуры и давления

Зависимость параметров жидкости и пористой среды от давления

Зависимость плотности жидкости от температуры и давления

Зависимость поверхностного натяжения пластовых жидкостей от давления и температуры

Зависимость температуры стекол от приложенного давления фиг жидкостей III, фиг

Зависимость теплопроводности газов и жидкостей от температуры и давления

Звуковое давление в вязких жидкостях, измерение

Зондовые методы измерения полей давления в потоках жидкости и газа

Измерение давления и скорости потока жидкостей, газов и паров

Измерение температуры и давления жидкостей и газов

Измерение теплофизических свойств жидкостей методом адиабатического изменения давления

Истечение жидкости под давлением

Капельно-жидкое и газообразное состояние вещества. Удельный вес Плотность. Сжимаемость. Давление Уравнения равновесия жидкостей

Капельно-жидкое и газообразное состояние вещества. Удельный вес. . М Плотность. Упругость. Давление. . я Уравнения равновесия жидкостей

Капельно-жидкое и газообразное состояние иещества. Удельный нес Плотность. Сжимаемость. Давление Уравнения равновесия жидкостей

Контрольные вопросы 8.3. Давление паров над раствором двух жидкостей

Коэфициент сжимаемости чистых жидкостей в зависимости от температуры для давления около 1 ат

Коэффициенты диффузии в жидкостях при атмосферном давлении

Коэффициенты самодиффузии неэлектролитов в жидкостях при нормальном атмосферном давлении

Критическая нагрузка жидкостей, зависимость от давления

Критические температуры и давления некоторых жидкостей

Критическое давление и температура различных газов и жидкостей

Критическое давление состояние жидкости

Крюков А. С., Марховская Ж. В., Габриелова И. С, Кива В. Н Исследование и математическое описание равновесия жидкость — пар и бинарных составляющих системы бензальдегид — фенолы — нафталин при давлении 13,3 кПа (100 мм рт. ст

Кусаков, Л. А. Коновалова, Е. А. Прокофьева, В. И. Сидоренко. Влияние температуры и давления на вязкость смесей минеральных масел и кремнийорганических жидкостей

Ленуара корреляция для теплопроводности жидкостей, учитывающая влияние давления

Математическая модель для расчета температуры кипения жидкостей при давлениях ниже атмосферного

Медленное (квазистационарное) испарение капли однокомпонентной жидкости в неподвижном воздухе при давлении, близком к атмосферному

Мениск жидкости влияние на давление пара

Методика исследования фазовых равновесий при высоких давлениях Система жидкость—газ

Методы исследования равновесия между жидкостью и паром при повышенных давлениях и низких температурах

Многоступенчатая десорбция при снижении давления жидкост

Напряжения в цилиндрической обечайке от сил давления жидкости

Номограмма температур кипения жидкостей при атмосферном давление и в вакууме

Обобщенный метод расчета некоторых свойств газов и жидкостей под давлением

Обобщенный метод расчета некоторых свойств газов и жидкостей под давлением (приложение принципа соответственных состояний)

Оборудование для повышения давления и перемещения жидкостей

Объем жидкостей при высоких давлениях

Определение давления насыщенного пара индивидуальных жидкостей динамическим методом

Определение давления насыщенного пара индивидуальных жидкостей по температурам кипения

Определение давления насыщенного пара индивидуальных жидкостей статическим методом

Определение давления насыщенного пара легколетучей жидкости

Определение давления насыщенного пара твердых веществ и жидкостей методом увлечения

Определение давления насыщенных паров легколетучих жидкостей S Теоретическая часть Зависимость давления насыщенного пара от температуры

Определение избыточного давления в ударной волне при взрыве горючих газов, паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

Определение изменения температуры кипения с изменением давления для неассоциированных жидкостей (приближенный метод)

Определение температур кипения жидкости при различных давлениях

Оценка избыточного давления в ударной волне при взрыве резервуара с перегретой легковоспламеняющейся или горючей жидкостью в очаге пожара

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ СКЛАДОВ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ И ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Параллельные поверхности неподвижны течение жидкости происходит под влиянием перепада давления д, обеспечиваемого внешним источником

Парциальные давления веществ в паре, сосуществующем с жидкостью

Плотность и удельный объем жидкости и насыщенного пара пропана в состоянии равновесия (И). Плотность жидкого пропана при повышенных температурах и давлениях

Полякова, Т. Г. Павленко, В. С. Тимофеев, J1. А. Серафимов. Фазовое равновесие жидкость-жидкость-пар в системе ацетон-винилацетат-вода при атмосферном давлении

Поправка на давление ДН0) для энтальпии плотных газов и жидкостей

Потери давления при движении жидкости через зерни

Потери давления при движении жидкости через зернистый

Поток жидкости, давление

Приборы для измерения температуры кипения и давления пара жидкостей

РАВНОВЕСИЕ ЖИДКОСТЬ — ПАР Давление пара идеальных растворов

РАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ, УДЕЛЬНОГО ОБЪЕМА И ТЕМПЕРАТУРЫ ЧИСТЫХ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ

Равновесие жидкость — газ для полностью смешивающихся жидкостей при высоких давлениях

Равновесие жидкость — газ при высоких давлениях Масловская, С. М. Ходеева. Фазовые равновесия в системе гпетилси — нониловый спирт

Равновесие между жидкостью и паром в бинарных системах при атмосферном давлении

Равновесие между жидкостью и паром в бинарных системах при различном давлении

Равновесие между жидкостью и паром в многокомпонентных системах при атмосферном давлении (от табл

Равновесие между жидкостью и паром в многокомпонентных системах при различном давлении (от табл

Равновесие пар жидкость при высоких давлениях

Равновесие раствор — раствор в бинарных смесях Равновесие жидкость — газ для полностью смешивающихся жидкостей при низких давлениях

Растворимость в жидкостях под давление

Растворимость газов в жидкостях под давлением

Растворимость газов в жидкостях. Зависимость растворимости от давления

Растворимость жидкостей в газах при высоких давлениях

Растворимость мало растворимых газов в жидкостях под давлением как проблема бесконечно разбавленных растворов

Растворимость мало растворимых газов в жидкостях под давлением как проблема разбавленных растворов неэлектролитов

Растворы жидкостей в жидкостях Давление паров смеси двух жидкостей

Расход жидкости и перепад давления на форсунке

Расход жидкости через распылитель при различном давлении в нагнетательной

Расчет давлений и скоростей в сечениях 13-3.-Частные случаи движения жидкости с пеy на повороте напорных водоводов

Расчет давления и состава жидкости

Расчет поправки на гидростатическое давление столба жидкости

Расчет равновесия жидкость — жидкость — пар в тройных системах по данным о зависимости общего давления или температуры кипения смесей от их состава

Расчет равновесия между жидкостью и паром по зависимости давления паров от состава смесей при постоянной температуре

Расчет равновесия между жидкостью и паром по зависимости температур кипения смесей от состава при постоянном давлении

Регулирование расхода и давления. Сжимаемая жидкость

Регулирование уровня жидкостей, находящихся под высоким давлением

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДАВЛЕНИЕМ,. ОБЪЕМОМ И ТЕМПЕРАТУРОЙ ЧИСТЫХ ГАЗОВ И ЖИДКОСТЕЙ

СТРУКТУРА ГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ ЖИДКОСТЕЙ И СТРУКТУРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РАСКЛИНИВАЮЩЕГО ДАВЛЕНИЯ

Сжимаемость жидкостей при высоких давлениях

Сжимаемость, влияние давления жидкостей

Сила давления жидкости на криволинейную поверхность

Сила давления жидкости на криволинейные стенки Плавление тел

Сила давления жидкости на плоскую стенку

Сила давления жидкости на плоскую стенку. Гидростатический парадокс

Системы с неограниченной растворимостью. Давление пара над смесью неограниченно растворимых жидкостей

Смеси жидкостей, давление паров

Смеси жидкостей, давления пара

Соболев, Н. В. Чураев. Изменение капиллярного давления, поверхностного натяжения и вязкости жидкостей в кварцевых микрокапиллярах

Соотношение между поверхностным натяжением и давлением, действующим на искривленную поверхность жидкости. Уравнение Юнга—Лапласа

Температура и давление при горении газовых смеГорение жидкостей

Теоретическая часть Экспериментальная часть Определение давления насыщенного пара легколетучей жидкости

Теплоемкость жидкостей, зависимость от приведенных давления и температуры

Теплопроводность жидкостей под давлением

Термические модели давления насыщенных паров (ДНП) жидкостей

Термографический метод определения давления паров индивидуальных жидкостей, двойных смесей и водных растворов солей

Толщина слоя осадков и статическое давление жидкости

Углеводороды, как передающие давление жидкости

Углеводороды, как передающие давление жидкости вязкость

Углеводороды, как передающие давление жидкости объемы

Универсальная модель для расчетов температуры кипения жидкостей при давлениях выше атмосферного

Устройства гидравлические Избыточное давление Параметры жидкости Условные проходы

Физико-химические свойства жидкостей давление пара

Фильтрование под действием собственного веса жидкости. Фильтрование при нагревании или охлаждении. Фильтрование при пониженном давлении. Аналитические аэрозольные фильтры АФА Центрифугирование

Фильтрование центробежное изменение давления жидкости по толщине слоя осадка

Химический потенциал и давление насыщенных паров жидкостей и твердых тел

Химическое равновесие Термодинамические условия химического равновесия . 11.2. Давление насыщенного пара над жидкостью f и над кристаллом

Цикл с переохлаждением жидкости высокого давления в промежуточном сосуде

Эмпирические формулы для подсчета теплопроводности жидкостей при атмосферном давлении

Энтальпия жидкости, зависимость от приведенных давления и температуры

Энтропия жидкости, изменение с давлением

Эпюры скоростей потока вязкой жидкости и давления в винтовых каналах и зазорах зацепления червяков

давление состав пара и жидкости на тарелках



© 2025 chem21.info Реклама на сайте