Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Признак критические

    Это уравнение отражает идеальное (ньютоновское) течение жидкости, которое характеризуется следующими тремя чертами появлением сдвиговых деформаций при сколь угодно малых напряжениях, отсутствием эффектов упругости при течении и независимостью вязкости от скорости и напряжения сдвига. Полимеры, однако, обнаруживают отклонение от ньютоновского течения по всем указанным признакам. Во-первых, они могут проявлять признаки пластических тел, т. е. тел, характеризующихся наличием предела текучести — критического напряжения, только после достижения которого способно развиваться течение. Во-вторых, течение полимеров сопровождается накоплением высокоэластической энергии, что вызывает появление напряжений, перпендикулярных направлению течения, и, как следствие этого, разбухание экстру-дата, усадку образца и т. д. Полимеры, таким образом, наиболее ярко проявляют признаки вязкоупругих тел. Наконец, вязкость полимеров, как правило, сильно зависит от у и т, уменьшаясь с возрастанием последних (явление аномалии вязкости). Вязкость, соответствующая данному режиму течения и называемая обычно эффективной, будет рассмотрена ниже, здесь же мы остановимся на молекулярной трактовке ньютоновской вязкости  [c.50]


    В соответствии с ГОСТ дефекты разделяют на явные и скрытые, а также критические, значительные и малозначительные. Такое разделение дефектов проводят для последующего выбора вида контроля качества продукции (выборочный или сплошной). При любом методе контроля о дефектах судят по косвенным признакам (характеристикам), свойственным данному методу. Некоторые из этих признаков поддаются измерению. Результа- [c.10]

    Метод АЭ обеспечивает обнаружение и регистрацию только развивающихся дефектов, что позволяет классифицировать дефекты не по размерам или каким-либо другим второстепенным или косвенным признакам критической или катастрофической ситуации, а по сте- [c.301]

    По признаку критических оборотов роторы подразделяют на два вида. Роторы, которые в диапазоне от нуля дд максимальной рабочей частоты вращения не достигают критического числа оборотов, называют жесткими роторами. Роторы, которые в диапазоне от нуля до максимальной рабочей частоты вращения проходят критическое число оборотов, называют гибкими роторами. Весь диапазон оборотов гибких роторов подразделяют на две области область до критического числа оборотов называется критической, область после прохода Критического числа оборотов называется закритической. [c.192]

    Для количественных расчетов, основанных на термодинамических закономерностях, необходимо использовать термодинамические признаки критической точки двойной системы  [c.99]

    Соотношения между показателями позволяют по двум известным находить I ре ГИЙ, а само их выполнение служит признаком критического перехода. [c.250]

    Рассмотренные способы динамической балансировки относятся к жестким роторам, у которых рабочее значение п не превышает первой критической скорости, когда появляются признаки резонанса и амплитуда колебаний резко увеличивается. Для гибких роторов, рабочая скорость которых равна или выше первой критической скорости вращения, характер колебаний опор зависит от податливости и массы опор, а воздействие пробных грузов — от распределения неуравновешенных сил по длине ротора. [c.129]

    Отказ (событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния), вызванный деформацией и разрушением металла оборудования, называют механическим отказом (МО). Признаками МО (недопустимое изменение признаков нормальной работы объекта) являются снижение рабочего давления и производительности, выход продукта на поверхность и др.. При этом за критерии МО (признаки отказа, которые являются необходимыми и достаточными для суждения о нарушении работоспособности) принимаются недопустимые по условиям эксплуатации простой объекта, утечка продукта и др. Под характером МО понимается конкретное материальное изменение объекта при его переходе в неработоспособное состояние, например, разгерметизация (свищ, разрыв), чрезмерная деформация (потеря устойчивости первоначальной формы) и др. Причинами МО являются процессы накопления повреждений (усталость, коррозия, ползучесть, термическая флуктуация, старение). Повреждения вызывают отказ, когда какой-либо его характерный параметр (например, длина трещины) достигает своего некоторого предельного (критического) значения. Последствия отказа [c.62]


    Задача автоматической диагностики нарушений технологического режима заключается в следующем выявить узел или элемент, в котором произошло нарушение режима вследствие нарушения движения потоков или неисправности оборудования дать прогноз развития нарушения в схеме, выявить возможно критические (аварийные) ситуации и определить время достижения аварийной ситуации в отсутствие вмешательства в ход процесса выработать рекомендации для ликвидации нарушения технологических режимов включить счетчик обратного времени до возникновения аварийной ситуации выработать признаки выполнения рекомендаций. [c.88]

    Очевидно, формулы, полученные с использованием принципа соответственных состояний, наилучшим образом обобщают экспериментальные данные в пределах отдельных классов термодинамически подобных веществ. Признаком термодинамического подобия является равенство критических коэффициентов сравниваемых (1 и 2) веществ [c.228]

    Характерным, признаком цепной разветвленной реакции являются два режима ее протекания — стационарный и нестационарный и резкий переход от первого ко второму с изменением условий проведения реакции (концентрация, температура, давление и т. д.), т. е. наличие критических условий. В стационарном режиме реакция протекает тогда, когда скорость обрыва цеп й превышает скорость их разветвления. В этом режиме концентрация актив ых центров квазистационарна, скорость реакции при постоянной скорости инициирования и обрыва постоянна при малых глубинах превращения. Нестационарный [c.200]

    Исходя из изложенного можно заключить, что для возникновения активных центров, в которых могла бы развиваться питтинговая коррозия на нержавеющих сталях, достижение сплавом критического потенциала активирования является необходимым, но еще недостаточным условием. Чтобы сплав подвергся питтинговой коррозии, необходима еще и минимальная (критическая) плотность тока. Ее можно определить по следующим признакам  [c.189]

    Щении гелия I в гелий И. Фазовый переход первого рода в критической точке также характеризуется признаками, типичными для фазового превращения второго рода. [c.223]

    Рассмотренный случай не является единственным. Так, если максимальное давление смеси совпадает с критическим давлением одного из компонентов (например, смесь N2 —Ог), то прерывность в равновесии жидкость — пар (а это и является характерным признаком, отличающим бинарную систему от чистого вещества) [c.305]

    Анализ данных микрореологических измерений перечисленных параметров нескольких модификаций полисахаридных буровых растворов с добавками хлористого калия, формиата и гликой-ла показывает, что в узких зазорах величиной 1-5 мкм формирование граничного слоя завершается за 20-70 часов. С увеличением размеров порового канала и минерализации раствора период структурообразования снижается. Течение жидкости в пристенном слое имеет характерные признаки твердообразной коагуляционной структуры - критические напряжения сдвига, определяющие начало движения и разрыва сплошности. В последнем случае эффект локализуется во входной части порового канала, что макроскопически проявляется в некотором снижении вязкости и перепада давления. [c.76]

    На первом этапе образования новой фазы возникают первичные структурные единицы (зародыши) с размерами, превышающими некоторое критическое значение Л рит [14-16]. Возникновение зародышей новой фазы в любом случае является признаком термодинамической неустойчивости системы. Эти хотя и очень маленькие частицы гетерогенной системы являются разовыми частицами со свойственными данной фазе физико-химическими и механическими (реологическими) характеристиками и явно выраженной границей с окружающей средой. Размеры [c.4]

    Образование капелек наступает довольно резко при достижении критического расширения. При увеличении расширения число образующихся капелек быстро возрастает. Часто, однако, явление протекает пе так просто брызги или возмущения турбулентного характера приводят к тому, что отдельные капельки могут наблюдаться и ниже собственно критической границы расширения. Признаком искомой критической степени расширения в этих случаях является как раз тот факт, что малое возрастание расширения приводит к явному увеличению количества капелек. [c.128]

    Единственная изотерма типа II (/г/е/) — переходная между изотермами I и III на ней нет среднего участка, но криволинейные участки сходятся в точке к, имея касательную, параллельную оси 0V. В точке kv = v" к называется критической точкой, а значения признаков в этой точке — критическими (критические температура, давление, удельный объем, энтропия, энтальпия и т. д.). Изотерма II (температура которой равна критической температуре) называется критической. [c.218]

    Нетрудно понять, что, если при одинаковых р v. t удельные объемы обеих фаз также одинаковы, то должны быть одинаковыми также и все их остальные интенсивные признаки. Поэтому более полное определение критического состояния системы таково  [c.218]


    Таким образом, в этом изменении состояния нет самых отличительных черт фазового превращения — скачка в удельном объеме и скрытой теплоты, но сохранились другие черты — бесконечно большие значения удельной теплоемкости и коэффициентов и у(. По этим сохранившимся признакам можно изменение состояния в точке Ь называть предельным фазовым превраш ением (первого порядка). Признаки этого превращения вполне совпадают с тем, что имеет место в критической точке системы жидкость — пар. образованной одним веществом (см. 10,5). [c.271]

    Так как здесь имеются три фазы и три компонента, то равновесие моновариантно, и поэтому разные точки кривой Ь А с отвечают разным температурам однако каждая пара сопряженных точек этой кривой, конечно, отвечает одной определенной температуре. Уже по одному этому признаку линия Ъкс (см. рис. XXI.1, а) не является изотермической линией. На рис. XXI.1, а в области расслаивания видны пять коннод и критическая точка к. [c.269]

    Критические условия для ветвящегося процесса сводятся к условию-сходимости ряда (13). Но, согласно признаку Даламбера, ряд сходится, если [c.61]

    Этот метод может быть использован, помимо расчета давления паров чистых веш,еств, также для определения давления паров смесей. Результаты расчетов тем точнее, чем ближе сравниваемые вещества по химической природе и температурам кипения. Если эти вещества значительно отличаются по указанным признакам, то результаты расчета по уравнению (П-14) содержат погрешности, возрастающие при приближении температуры к критической. [c.70]

    Малое повышение концентрации Сд от докритического значения до сверхкритического изменяет устойчивость системы и порождает направленно протекающий макроскопический процесс приближения к стационарному состоянию. При превышении порогового значения С а" = к21к1 характер решения качественно меняется. В теории дифференциальных уравнений значение называется критическим значением (ср. разд. 3.5), или точкой ветвления, поскольку в этой точке решение качественно меняется. По терминологии Тома такое поведение называется катастрофой . Ветвление решения (бифуркация) является признаком критической точки. На фиг. 6.7 показана стацио  [c.124]

    Схематические изотермы многокомпонентных углеводородных смесей вблизи критической области показаны на рис. 61. Как уже упоминалось, основной признак критической точки - одинаково интенсивные свойства газовой и жидкой фаз, т.е. она находится на соединении кривых начала конденсации и парообразования (точка С). В критической точке давление и температура не обязательно наибольшие, при которых еще возможно одновременное существование обеих фаз. Действительно, если давление несколько меньше р, но больше, чем критическое р , в системе появляется газовая фаза, находящаяся в равновесии с жидкой. Это относится ко всей области AD A. Точно так же в области NB существуют одновременно две фазы, несмотря на то что при этом температура в системе выше критической Тс- Наибольшее давление ip на рис. 61), при котором жидкость и пар могут существовать в равновесии, принято называть криконденбар. Наивысшая температура (Т на рис. 61), при которой жидкость и пар существуют в равновесии, называется крикондентерм. [c.130]

    Усталостные изломы подобны хрупким и обладают теми же макрофрактографическими чертами статических изломов. Однако им присущи свои отличительные признаки и области. Усталостные изломы состоят из очага, зоны собственно усталостного излома и статического долома. Такое разделение усталостных изломов исходит из того, что вначале образуется микротрещина в очаге (различные концентраторы напряжений), далее происходит ее распространение до критических размеров и затем -разрушение подобно статическому. [c.73]

    СТИ ПО насадке можно оценить по критической высоте Я р насадочного слоя. Под Якрподразумевают высоту насадочного слоя, при которой появляются признаки минимально допустимой поперечной неравномерности. [c.105]

    На регуляцию морфогенеза существенно влияет качество света. Показано (Л. Коппель, 1992), что морфогенный каллус образуется чаще на синем свету, чем на белом или красном. Изменения на уровне индивидуальных белков во время реализации морфогенетической программы в культуре тканей позволили говоррггь о существовании белков развития. Однако отсутствие специфических тестов на эти белки не позволяет их выяврггь. Вместе с тем при использовании гибридов, продуцирующих моноклональные антитела на мембранные белки соматических зародышей, удалось выявить полипептид с молекулярной массой 45 кДа, который встречается в ядре нескольких видов растений и возможно участвует в регуляции клеточного деления (Г. Смит и др., 1988). В настоящее время большое внимание уделяется генетическому аспекту морфогенеза, изучению соматического эмбриогенеза как генетически наследуемого признака. Роль основного двигателя процесса развития отводится дифференциальной активности генов. Предполагается, что гены, контролирующие соматический эмбриогенез, начинают экспрессироваться в критические периоды развития эмбриоидов (H.A.Моисеева, 1991). [c.176]

    Между этими видами отложений нельзя провести резкой границы. Часто отдельные участки одного и того же месторождения образованы различными способами. Например, планктон представляет собой типичный случай автохтонии. Однако во время его образования и при разложении в пласт планктона могут попасть включения листьев, веток или кусочки деревьев, которые растут у берега или в непосредственной близости у воды. Критическое сопоставление современных признаков автохтонии и аллохтонии с учетом существовавших раньше условий заставляет геологов прийти к выводу, что большинство ископаемых твердых топлив автохтонного происхождения. Часто аллохтонные отложения являются исключительной редкостью. В настоящее время установлено, что большая часть угольных месторождений обладает автохтонным характером. Предполагается, что аллохтонные отложения составляют не более 10% всех угольных пластов. [c.45]

    Установлена четкая тенденция снижения возбудимости элементов центральной нервной системы у бурильщиков к концу вахты (по критической частоте слияния мельканий и скрытому времени простой сенсомоторной реакции) [31, 44], являющаяся признаком значительного понижения работоспособности, травмоопасного состояния. [c.152]

    Герметичность системы маска — соединительные трубки— удлинительный шланг является основой безопасности работающего в противогазе. Отсутствие герметичности в какой-либо части или соединении этой системы может закончиться катастрофой, так как газовоздушная смесь будет подсасываться внутрь системы и, следовательно, попадать в легкие ничего не подозревающего человека, занятого работой и могущего просто не заметить данного факта до момента, когда появятся признаки удушья. На занятиях следует в обязательном порядке проверить знание каждым работником АДС номера своей маски, попросить его найти и одеть маску на себя (при этом проверяется правильность одевания маски на голову). Кроме того, надо подчеркнуть, что удлинительный резино-тканевый шланг, имеющий внутри стальной проволочный каркас кроме основного своего назначения в критической ситуации, например при разрыве веревки, может послужить делу спасения человека. В силу этого узлу крепления удлинительного шланга к поясу всегда необходимо уделять должное внимание и обеспечивать в нем абсолютную надежность соединения не только на тренировочных занятиях, но и на практике. Шланг должен крепиться к поясу надежно под металлический хомут двумя натяжными гайками (если отсутствует заводское глухое неразъемное соединение данного узла), чтобы нагрузка от веса тела и дополнительных усилий (рьшков) спасающих не смогли оторвать шланг от пояса. Конец шланга должен выходить из хомута наверх не менее чем на 3—5 см. Хомут не должен захватывать гофрированную часть шланга. Соединительные трубки перекидываются через специальное крепление на левом плече работающего (сквозь дюралевое кольцо) во избежание запутывания и помех при работе. Металлическое соединение (замок) должно располагаться до кольца, если смотреть по ходу от маски к удлинительному шлангу. Это поможет избежать натяжения трубок при поворотах головы, а следовательно, разгерметизации описанной выше системы. Фильтр на конец удлинительного шланга в тихую погоду можно не надевать, чтобы не создавать лишнего сопротивления и нагрузки на органы дыхания работающего в противогазе человека. [c.265]

    Теорию кислот и оснований М. И. Усановича часто критикуют [614, 173, 344]. Не останавливаясь на полемике вокруг этой теории, отметим, что большинство критических тезисов игнорирует очевидное положение, согласно которому уменьшение числа классификационных признаков (а в теории Усановича они сведены к минимуму и заключаются лишь в знаке отдаваемого либо принимаемого молекулой заряда) в любой теории ведет к адекватному расширению ее юрисдикции и уменьшению степени конкретности классифицируемого понятия. Впрочем, тезис о катионах-кислотах и анионах-основаниях, столь удобный для прогнозирования поведения иона в данной среде, по-видимому, никем не оспаривался. [c.38]

    Осаждение ксаитогената происходит при pH 9—10 [33, 36]. Это значение pH можно принять в качестве концентрации критического пересыщения. На рис. 7.34 показана зависимость перемещения линии нейтрализации (кривая 1) и линии коагуляции (кривая 2). Для идентификации линии нейтрализации в вискозу добавляли индикатор — бромкрезолпурпуровый, изменяющий окраску в области pH, близкой к нейтральной (5,(3—6,8). Как видно из рисунка, линия структурообразования значительно опережает линию нейтрализации и лежит в области щелочных значений pH. Однако обе эти зависимости выражаются прямыми в осях —1, что является признаком диффузионной кинетики. При небольших диаметрах волокна (0,06—0,10 мм), когда диффузионный фронт, соответствующий pH 9—10, достаточно быстро достигает оси во- [c.204]

    Бернал [9], выдвигая свою оригинальную гипотезу о геометрической особенности строения жидкости, приходит к тем же выводам. В отличие от других модельных теорий теория Бернала предполагает, что плотная упаковка в жидкости не похожа на таковую в кристалле. Жидкость рассматривается как однородное, нерегулярное построение молекул. При этом в жидкости нет ни кристаллических областей, ни дырок — пустот среди правильной решетки. С увеличением объема, по мысли Бернала, в результате нагрева жидкости при постоянном давлении уменьшается физическое, по его терминологии, координационное число. Но геометрическое расположение атомов, их взаимная соприкасаемость характеризуется одним признаком при температурах, близких к температуре плавления, и при температуре, близкой к критической. Этот признак заключается в том, что в жидкости осуществляется преимущественное пентагональное размещение соседних атомов. [c.336]

    Г] Состояние любой однокомпонентной или многокомпонентной) системы называется критическим, если какие-либо две ее фазы становятся одинаковыми, т. е. если все интенсивные признаки обеих фаз совпадают. [c.218]


Смотреть страницы где упоминается термин Признак критические: [c.33]    [c.169]    [c.170]    [c.117]    [c.428]    [c.243]    [c.214]    [c.563]    [c.253]    [c.412]    [c.27]    [c.69]    [c.157]   
Химическая термодинамика (1963) -- [ c.218 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте