Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сантипуаз

    Динамическая вязкость 1 кг сек ж = 98,1 пуаз = 98,1 дин сек см 1 пуаз (Р) = 100 сантипуаз (с Я) = 0,0102 кг сек м  [c.332]

    Вязкость жидкости при 20°, сантипуаз Растворимость при 25°, г/100 г  [c.207]

    Из определения видно, что коэффициент вязкости будет иметь размерность (в системе СОЗ) дин-сек/см . Единица 1 дин-сек/см называется пуазом (пз) чаще используют единицу сантипуаз (спа) (100 спз = 1 пз). [c.157]

    Цв — вязкость воды при 20° в сантипуазах  [c.214]


    Для практического расчета, однако, при определении вязкости не требуется учитывать состав продуктов сгорания, и значение вязкости продуктов сгорания в сантипуазах в зависимости от температуры можно прямо брать из графика на рис. 19 [15]. [c.59]

    Сотая часть пуаза называется сантипуазом спз). [c.14]

    У] — вязкость жидкости или газа в сантипуазах. [c.87]

    В системе GS динамическая вязкость имеет размерность г см сек. Сотая часть пуаза называется сантипуазом (спз). Динамическая вязкость при температуре i обозначается знаком т)  [c.175]

    Свойство жидкости оказывать сопротивление сдвигающим ее силам называется динамической вязкостью т]. Динамическая вязкость жидкости обусловливается силами сцепления между молекулами и по величине равна силе, препятствующей их перемещению. За единицу динамической вязкости в системе СГС. принимается пуаз (пз), равный вязкости такой жидкости, в которой сила в 1 дину перемеща ёт слой жидкости площадью 1 см , находящийся на расстоянии 1 см от другого слоя со скоростью 1 см/сек. Сотая часть пуаза называется сантипуазом (спз), т. е. 1 пуаз = 100 сантипуазам. [c.27]

    Вязкость жидкости (как и газа) представляет собой сопротивление жидкости передвижению одного ее слоя относительно другого. Какими физикохимическими признаками обусловлена вязкость В табл. 65 приведены -вязкости (сантипуазы) некоторых жидкостей при двух температурах. Почему при [c.166]

    Количественно вязкость выражается силой (на единицу поверхности соприкосновения,двух слоев), которая достаточна для поддержания определенной скорости перемещения одного слоя относительно другого (см. Курс физики). Вязкость выражают в пуазах (Г пуаз= СМ сек) или кратных им единицах — сантипуазах, микропуазах. [c.175]

    Цетановое число. Сантипуазы. [c.146]

    При положительном значении у следует пользоваться правой шкалой, при отрицательном—левой. Значения ц Даны в сантипуазах для 20° С. [c.357]

    Так же выводят константы капилляров, предназначенных для определения динамической вязкости (нанример, типа Уббелоде). В этом случае константы будут иметь значения пуаз/сек. или сантипуаз/сек. [c.287]

    Вязкость прокачивания (pumping vis osity) является мерой способности масла течь и создавать необходимое давление в системе смазки в начальной стадии работы холодного двигателя. Вязкость прокачивания измеряется в сантипуазах (сП = мПа -с) и определяется согласно ASTM D 4684 на мини-ротационном вискозиметре MRV. Этот показатель важен для масел, способных желировать при медленном охлаждении. Таким свойством чаще всего обладают всесезонные минеральные моторные масла (SAE 5W-30, SAE 10W-30 и SAE 10W-40). При испытании определяется либо напряжение сдвига, необходимое для разрушения желе, либо вязкость при отсутствии напряжения сдвига. Вязкость прокачивания определяется при разных заданных температурах (от -15° для SAE 25W до 0°С для SAE 0W). Прокачивание обеспечивается только для масел с вязкостью не более 60 ООО mPa s. Наименьшая температура, при которой масло может прокачиваться, назьшается нижней температурой прокачивания, ее значение близко к наименьшей температуре эксплуатации. [c.45]


    Максимальная низкотемпературная вязкость проворачиваемости определяется на имитаторе запуска холодного двигателя ( S) по стандарту ASTM D 5293 и измеряется в сантипуазах (мПа с). Установлено, что от этой вязкости зависит число оборотов коленвала двигателя во время зимнего пуска . [c.71]

    Коэффициен 1/А" получил название "динамическая вязкость яил-кости". линамичейкая вязкость жидкостей измеряется в пуазах (I = 0,1 Па.с) или сантипуазах (1сП й=1м Па.с). Бри производстве нейтяных масел в большинстве случаев определяется кинематическая вязкость. Связь между динамической и кинематической вязкостью проста  [c.126]

    В табл. 3 и 4 представлены значения удельных сопротивлений фильтрующих материалов (при размерности перепада давления в мм вод. ст., скорости фильтрации в см1час, динамической вязкости в сантипуазах, линей-ных размеров в см). Здесь приводятся численные значения удельных сопротивлений войлоков в несжатом совтоя-нии, которые обозначены через Го. Для войлоков в сжатом состоянии, как они чаще работают, относительное [c.25]

    Единица вязкости в системе СГС, равная I г1(см сек), носит назваргие пуаз. Применяются также более мелкие единицы I мкпз (микропуаз) = = 10" пз 1 МПЗ (миллипуаз) = 10" пэ 1 спз (сантипуаз) = 10 пз. [c.355]

    В справочниках часто приводятся значения ц в сантипуазах. Для пересчета в другие единицы измерения эту величину нужно разделить на соотввТ ствующий коэффициент  [c.355]

    Единица вязкости, равная 0,01 пз, называется сантипуазом спз). В справочниках значения вязкости обычно приведятся в спз. [c.126]

    Размерностью кинематической вязкости является L /T, где L - это длина, а Т - время. Обычно в качестве единицы кинематической вязкости используется сантистокс (символ сСт). Абсолютная вязкость выражается в сантипуазах (сП). В международной системе СИ единицей кинематической вязкости является м /с, который равен 10 сСт, Единицей абсолютной вязкости в системе СИ служит миллиПаскаль-секунда (мПа-с), где 1 сП = 1 мПа-с. [c.23]

    Приближенное совпадение численного значения динамической вязкости воды при 20° с 1 сантипуазом дало яовод Бингаму предлоишть построить систему единиц вязкости, в которой исходной единицей является динамическая вязкость воды при 20°, принимаемая по Бингаму за 1 сантинуаз (точнее т)2о воды равна 1,0087 сантипуаза). Таким образом, для большинства практических измерений с достаточной точностью можно считать, что tijo воды соответствует 1 сантипуазу. Это представляет большое удобство в практической вискозиметрии, для которой большое значение имеют жидкости с постоянными физико-химическими константами, имеющие точно известную вязкость при данной температуре. [c.250]

    В нефтяной практике обычно сравнивают динамическую вязкость исследуемого продукта нри определенной температуре с вязкостью воды при 20,2°, при которой т) воды равна 1 сантипуазу (0,01 пуаза). В этом случае значение удельной вязкости почти равно значению динамической вязкости в саптинуазах. [c.251]

    Необходимо, однако, отметить, что при калибровке капиллярных вискозиметров по растворам сахарозы различных концентраций наблюдаются отклонения в константах проверяемых приборов. Изучая причину подобных отклонений, Малятский нашел, что если по оси абсцисс отложить величины динамической вязкости растворов сахарозы, а по оси ординат значения х из формулы (XI. 77)V то получаемая кривая зависимости (рис. XI. 13) позволит сделать очень интересные выводы. Характер этой кривой говорит о том, что проверять вискозиметры по растворам сахарозы можно только в том случае, если вязкость растворов не превышает 4,8 сантипуаза, так как только до этой вязкости мы имеем прямолинейную зависимость между плотностью и вязкостью растворов сахарозы. Далее зависимость уже криволинейна, что и объясняет причину различия в константах, устанавливаемых раздельно по 20, 40 и 60%-ным растворам сахарозы. [c.285]


Смотреть страницы где упоминается термин Сантипуаз: [c.69]    [c.43]    [c.45]    [c.258]    [c.271]    [c.174]    [c.283]    [c.10]    [c.128]    [c.84]    [c.573]    [c.138]    [c.140]    [c.144]    [c.145]    [c.148]    [c.374]    [c.185]    [c.14]    [c.14]    [c.441]    [c.285]    [c.285]    [c.289]    [c.26]    [c.258]   
Химия коллоидных и аморфных веществ (1948) -- [ c.30 ]

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 3 (1952) -- [ c.183 ]

Руководство к практическим занятиям по коллоидной химии Издание 4 (1961) -- [ c.211 ]

Справочник инженера-химика Том 1 (1937) -- [ c.858 , c.859 ]

Справочник инженера-химика Том 2 (1947) -- [ c.6 , c.576 , c.580 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте