Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Скорость и вязкость

    Факторы, определяющие закономерности промывки осадков методом вытеснения, зависят от ряда характеристик системы. Так, миграция тонкодисперсных частиц в осадке зависит не только от гранулометрического состава, который обусловлен средним размером частиц отдельных фракций, но и от степени округлости или угловатости частиц, а также от скорости и вязкости протекающей жидкости. Образование трещин связано со свойствами осадка и промывной жидкости, а также с разностью давлений при промывке и степенью сжатия диафрагмой нри частичном обезвоживании (см. с. 283). [c.248]


    Однако из закона гидродинамического подобия ( 1.20) следует, что коэффициент Я,, так же, как и должен являться функцией основного критерия подобия, т. е. Йе, включают,его в себя диаметр трубы, скорость и вязкость жидкости  [c.98]

    При больших размерах распыление и вся работа форсунок Стальпроекта улучшаются, что можно объяснить увеличением турбулентности воздушного потока вследствие увеличения диаметра сопла при той же скорости и вязкости воздуха. [c.167]

    Сравнение бд с выражением (1.6) для толщины приведенного гидродинамического пограничного слоя показывает, что бд/б = Рг- / , и, следовательно, при значениях критерия Прандтля порядка 10 диффузионный слой занимает приблизительно 0,1 часть от гидродинамического пограничного слоя. Как и для гидродинамического пограничного слоя, толщина диффузионного пограничного слоя на твердой поверхности оказывается зависящей от скорости и вязкости набегающего потока. [c.34]

    При движении жидкости в трубе скорость потока неравномерна, она изменяется от максимальной в центре до нуля около стенки. Чем толще неподвижный слой жидкости вблизи поверхности, через которую происходит теплообмен, тем хуже передается тепло, так как теплопроводность жидкостей и газов, особенно нефтепродуктов, очень мала. Толщина неподвижного слоя жидкости, определяемая характером ее движения, зависит от скорости и вязкости жидкости, а также от диаметра трубы, по которой она движется. [c.151]

    Скорость движения частиц в слое (или время их пребывания) зависит от диаметра их частиц и кусков материала слоя, порозности слоя, плотности частиц, а также плотности, скорости и вязкости газового потока. [c.248]

    На рис. 4.58—4.61 показано расположение изолиний температуры, степени превращения, скорости и вязкости для пяти последовательных положений фронта течения, которые в процессе заполнения соответствуют значениям осевой координаты Хф-. 0,2 0,4 0,6 0,8 и 1,0. Эти изолинии построены для режима, обозначенного точкой О на рис. 4.54. -Температура формы в данном случае равна 70°С, начальная температура массы 40 °С, [c.183]

    Распределение температуры, степени превращения, скорости и вязкости в РИФ-процессе связано с изменением соотношений между скоростями переноса и химической реакции, определяемых значениями критериев Ва и Сг. [c.184]

    Порозность и степень расширения слоя. Порозность — доля пустот в слое зависит от многих факторов способа загрузки материала, шероховатости и формы частиц, фракционного состава материала, отношения диаметра слоя к диаметру частиц, скорости и вязкости потока, ожижающего слой. О влиянии способа загрузки, фракционного состава материала и шероховатости частиц на порозность слоя сказано в предыдущем разделе. При всех прочих равных условиях особенно сильное влияние на порозность слоя оказывает отношение диаметра слоя (аппарата) к диаметру частиц связанное с [c.39]


    Из формулы (33) видно, что остаточное сопротивление после регенерации Ар следует ожидать повышенным в тех случаях, когда фильтрующий материал запылен более мелкой пылью, имеет меньшее живое сечение фильтрации, меньшую пористость пылевого слоя, большие пылеемкость фильтрующего материала, скорость и вязкость газов. [c.48]

    В зависимости от соотношений плотности и размеров частиц, плотности, скорости и вязкости ожижающей фазы псевдоожижение может быть однородным и неоднородным. [c.75]

    Теоретический результат, выраженный в уравнениях (7) и (10), наглядно подтверждается экспериментами. Бюхе считает, что измельчение на истирающих валковых мельницах становится особенно заметным тогда, когда произведение окружной скорости и вязкости пасты превышает определенную величину, характерную для данного измельчаемого материала [1]. [c.147]

    На основе анализа последнего уравнения и кривых на рис. 47 можно сделать вывод, что увеличению параметра п, а следовательно, уменьшению интенсивности вымывания раствора соответствуют уменьшение осевой скорости и вязкости жидкости или увеличение радиуса и угловой скорости ротора. [c.143]

    Для параметрического расчета червячных экструдеров применяется теория моделирования. Моделирование возможно при равенстве масштабов моделирования глубины каналов червяков и их числа оборотов (для модели и проектируемой машины). В этом случае достигается равенство градиентов скорости и вязкости расплавов в каналах червяков модели и машины, а также равенство масштабов моделирования в зонах сжатия, пластикации и выдавливания .  [c.233]

    X = X (Ат/с), группируются практически около одной кривой (рис. 316). С возрастанием концентрацин наблюдается отклонение от этой закономерности и в тем большей степени, чем больше градиент скорости и вязкость растворителя (рис. 317). Опыт показывает, что для всякой реальной системы полимер — растворитель может быть выбрана доступная для эксперимента область концентраций и градиентов скорости, в которой концентрационная зависимость угла ориентации близка к (Х1У-42). Поэтому построение кривых % = % (Ат/с) является полезным методом, облегчающим экстраполяцию экспериментальных значений к нулевой концентрации. [c.485]

    В соответствии с уравнением (31), значения величин ДР и ДР" помимо скорости и вязкости газового потока будут зависеть и от толщины слоя пыли. [c.75]

    С увеличением объемной скорости потока стремится к единице, а, отношение Н Нд — к бесконечности взвешенный слой распухает . Примерная зависимость /////о от изображена на рис. 8. Как показывают многочисленные опыты [ ], для частиц разного размера lg е для взвешенного слоя возрастает сначала медленно, а затем почти прямо пропорционально (рис. 9). Уложить все эти результаты на одну общую кривую, т. е. установить универсальную зависимость расширения слоя от скорости и вязкости потока, диаметра частиц и других определяющих факторов, до настоящего времени не удалось. [c.74]

    Эта зависимость, называемая уравнением Пуазейля, показывает, что сопротивления при ламинарном течении пропорциональны средней скорости и вязкости. Уравнение имеет практическое значение при расчете сопротивлений, а также при определении вязкости, если известна скорость ламинарного течения в трубке под воздействием известной разности давлений (методы, основанные на истечении жидкости из капилляров).  [c.36]

    Формула Стокса позволяет не только вычислить вязкость из скорости движения и размера шариков, но и найти последнюю из скорости и вязкости. На этом основан седиментационный анализ размеров частиц суспензий и коллоидов [15]. [c.67]

    Определение границы между кольцевым и дисперсно-кольцевым режимами течения представляет значительные трудности в связи с тем, что на отрыв капель с поверхности жидкости влияет значительное число факторов. При относительно небольших приведенных скоростях и вязкости жидкости переход к дисперснокольцевому режиму приближенно определяется условием  [c.172]

    В доменной нечи, как п в любом зернистом слое, газодинамика определяется объемом, диаыетрохм и структурой межкусковых норовых каналов, скоростью и вязкостью газа, высотой слоя и т. д. Однако имеются и значительные особенности, присущие только доменной печи. В первую очередь к ним следует отнести значительный градиент температур по горизонтальным и вертикальным сечениям слоя, периферийный подвод дутья, изменение физического состояния шихтовых материалов нри пх опускании вниз печи и т. д. Сказанное предопределяет значительные трудности управления ходом доменной плавки, особенно при ее автоматизации. [c.100]

    Здесь (I) представляет собой уравнеше неразрывности, (2) -закон фильтрации Дарси, (3) - уравнение состояния газа р,и, ц - плотность, скорость и вязкость газа, к - проницаемость пористой среды, к - газовая постоянная. [c.89]

    Зависимость скорости и вязкости фильтрующихся потоков от степени образования газа и бензина указывает на связь между образованием последних и потерями напора. Исходя из сказанного, логично предположить, что величина гидравлических потерь напора (перепад давления АР между верхним и нижним сечениями ртолба катализатора в реакторе) связана с величиной конверсии сырья и степенью образования бензина. При этом нужно ожидать, что с ростом. перепада давления будет наблюдаться повышение, максимум и уменьшение выхода бензина. [c.4]


    Когда жидкость медленно течет по трубе без препятствий, наблюдаемые экспериментально картины потока оказываются струйными картинами, и такое течение называют ламинарным. Течение происходит так, как если бы труба состояла из многочисленных параллельных микроскопических трубочек, расположенных вдоль направления потока, причем жидкость всегда остается внутри каждой из этих микроскопических трубочек. При достаточно высоких скоростях или вблизи препятствий картина потока нарушается. Могут появиться вихри, и вообще большие массы жидкости будут двигаться как одно целое, обладая при этом как скоростью в направлении потока, так и вращательной скоростью. Такое возмущенное течение называется турбулентным течением. В цилиндрических трубках переход от ламинарного течения к турбулентному происходит, когда число Рейнольдса (безразмерная величина, равная 2раи/т], где р, гг и т) есть плотность, средняя скорость и вязкость жидкости, текущей по трубе радиуса а) превысит 2200. [c.380]

    Это означает, что потеря энергии единицей массы жидкости на единице длины пути пропорциональна первой степени скорости и вязкости. Это известное уравнение Пуазейля для цотока в капи ляре. [c.312]

    Температура форполимера существенно влияет на весь ход процесса получения полимера, а также на свойства н качество готовых изделий. Температура форполимера зависит от активатора, массы и конфигурации изделия и должна находиться в пределах 120—140°С. При более низких температурах образуется поли.мер с неоднородной структурой, высоким содержанием низкомолекулярных соединений, а следовательно, качество изделия будет низким При температурах выше 140 °С реакция полимеризации. . (гш ет с большой скоростью, и вязкость форполи.мера быстро нарастает, в результате чего воздух и тетучие компоненты не успевают полностью выйти и остаются внутри изделия. Это является причиной образования многочисленных мелких пор, усадочных раковин и трещин. [c.256]

    Изменение профиля, скорости и вязкости струи расплава. При формовании происходит непрерывная деформация вязкой жидкости, ведущая к образованию волокна. Изменения скорости, вязкости и температуры в значительной мере влияют на процесс формования. В связи с этим необходимо знание реологических характеристик расплава в продольном градиенте скоростей в щироком диапазоне изменения О и Г. Таких данных в литературе нет. В условиях формования, протекающего с большой скоростью, трудно определить основные реологические параметры. Наиболее обстоятельные работы в этом направлении выполнены Забицким и сотр. - - Авторы систематически исследовали процесс формования полиамидного, полиэфирного и полистирольного волокон. [c.138]

    Подсчет градиентов скоростей и вязкостей смазки в осевых и торцовых щелях лабиринтного уплотнения показал, что в торцовых (радиальных) щелях градиенты скорости ниже, а вязкость выше, чем в осевых. Данный вывод относится как к случаю провращения втулки, так и к втулки, но без приложения к [c.162]

    Из таблицы видно, что в бетонных трубах, имеющих коэффициент шероховатосги п = 0,014 при принятых значениях расчетных напол нений, скоростей и вязкости сточных од режим движения соответствует зоне IV квадратичного сопротивления. Следовательно, при расчете бетонных труб в этих случаях можно применять формулы (3) и (4), которые дают в зоне квад-ратич1ных сопротивлений близкие к истинным результаты. [c.9]

    Зависимость потребляемой турбинной мешалйой мощности от размера турбинного колеса ( мм), окружной скорости и вязкости смешиваемой жидкости показана на рис. 42, 4Э и 44. [c.603]


Смотреть страницы где упоминается термин Скорость и вязкость: [c.30]    [c.460]    [c.107]    [c.458]    [c.30]    [c.93]    [c.306]    [c.92]    [c.275]    [c.68]    [c.54]    [c.399]    [c.75]    [c.15]   
Реология полимеров (1966) -- [ c.106 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте