Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кейси

    В. Кейсом и А. Лондоном параметр 5 назван числом единиц переноса тепла и обозначен МТи (аббревиатура названия на английском языке). Ими, а позднее Ф. Ф. Зигмундом [21], Ю. В. Петровским и В. Г. Фастовским [125] приведены нанболее полные данные об эффективности некоторых элементарных схем тока и комплексов для схем тока № 1, 2, 19, 20 — см. табл. 11, смешанного тока по схемам № 2—4, 3—6, 4—8 — в [125], для схем № 1—6, 8, 9, 12—22 (согласно нумерации в табл. 11) — в [21]. По охвату схем тока работа Ф. Ф. Зигмунда [21] наиболее исчерпывающая. [c.148]


    Кейс [105], а позднее Битти [106] в Массачусетском технологическом институте, усовершенствовав этот метод, проводили измерения с ошибкой порядка 0,01%. Схема их установки приведена на фиг. 3.12. Золотой диск 5 запирает предварительно взвешенное количество вещества в объеме 6. Давлением, создаваемым калиброванным ртутным инжектором 1, этот диск разрушается. Чувствительность инжектора составляет 0,004 см . Поправка на деформацию при высоком давлении определяется в холостом опыте при откачанном объеме 6. Максимальное давление в опыте обычно составляет примерно 500 атм. [c.99]

    Специалисты по имиджу деловой женщины считают что корректным украшением является обручальное кольцо. Деловая женщина должна иметь кожаный, желательно темно-коричневый, атташе-кейс или сумочку из хорошей кожи. Приличия требуют, чтобы она пользовалась пишущей ручкой достойного класса. [c.84]

    Принципиальная возможность гидратации пропилена под давлением была показана работами Свейна, Сноу и Кейса [30]. [c.260]

    Данные Кейса располагаются по обе стороны от усредняющей линии с разбросом значений теплопроводности от 0,7 до 11%.  [c.193]

    За последние 10—25 лет наметилась тенденция более широкого применения пластинчатых поверхностей в теплообменных аппаратах. В этом направлении большая работа была опубликована в 1952 г. американскими исследователями Кейсом и Лондоном [3] [c.19]

    Бобе и Малышев [32] использовали зависимость вида (5.35) для обработки опытных данных, полученных Гейзером [178] и Берманом [31] по конденсации водяного пара из паровоздушной смеси и опытные данные Моффета и Кейса [186] по исследованию влияния на теплоотдачу отсоса газа из турбулентного пограничного слоя на плоской пластине. Эти опытные данные при хорошей согласованности между собой с погрешностью 15% описываются уравнением, предложенным Кутателадзе и Леонтьевым [89] для квазиизотермического однородного турбулентного пограничного слоя  [c.161]

    Изотермический дроссель-эффект ф может быть определен путем измерения количества тепла, необходимого для поддержания во время дросселирования постоянной температуры. Преимуществом при измерении ф является меньшее влияние тепловых потерь на результаты, а также то, что при их обработке не надо знать Ср. К недостаткам относятся необходимость точного измерения расхода и тот факт, что метод можно использовать только при отрицательных значениях ф. Кейс и Коллинз [156], а также Эйкен, Клузиус и Бергер [157] в 1932 г. независимо разработали метод измерения ф с использованием в качестве дроссельного устройства сначала длинного капилляра, а позже вентиля. Гусак [158] использовал метод Эйкена с некоторыми усовершенствованиями. Затем этот метод был улучшен в работе Ишкина и др. [158а]. В этих работах, как и в работе Андерсена [c.110]


    В настоящее время еще не разработан математический аппарат, позволяющий точно предсказать закон уменьшения радиуса волокна или распределение скорости течения на участке интенсивного умень -шения радиуса волокна. Правда, несколько попыток оценить скорость, радиус волокна и температуру в зависимости от расстояния от фильеры уже предпринято. Первыми, кто исследовал неизотермическое формование волокна, были Кейс и Матсуо [2]. В работе Хана [За обобщены результаты, полученные упомянутыми авторами, и предложены два уравнения, описывающие распределение единственной компоненты скорости (г) и Т = Т (г) для установившегося режима (см. Задачу 15.1)  [c.562]

    Физически явление резонанса ири вытяжке можно представить себе следующим образом. На участке между выходом из фильеры и тянущими роликами общая масса экструдируемого материала может меняться во времени, поскольку, несмотря на постоянство скорости поступления материала на этот участок, скорость отвода массы не контролируется (регулируется только скорость отбора волокна, но не его диаметр). Поэтому когда вблизи приемных роликов нить утоньчается, то рядом с этим местом диаметр нити увеличивается, что приводит к чередованию толстых и тонких участков нити. Вскоре утолщенный участок нити попадает на приемные ролики. Скорость отвода массы увеличивается, вследствие чего нить снова утоньчается, и возникает периодическое изменение диаметра. Этим можно объяснить результаты, полученные Миллером и Кейсом [8, 9], не наблюдавшими резонанса в тех случаях, когда затвердевание полимера происходило до его попадания на приемные ролики. Увеличение времени пребывания на участке вытяжки приводит к уменьшению частоты колебаний диаметра волокна [10]. [c.565]

    Общие системы номенклатуры не разработаны, и трудности, с которыми приходится сталкиваться, можно оценить, рассмотрев работу Кейси и др. [6], посвященную лишь ограниченному классу гомоядерных полиэдров со всеми треугольными гранями , содержащими по крайней мере одну ось и/или плоскость симметрии. [c.268]

    I. Значение теплопроводности водяного пара в таблицах Кинана и Кейса [Л. 4-56] вычислялись по уравне нию из элементарной кинетической теории  [c.161]

    Принятое Кинаном и Кейсом в подсчетах теплопроводности постоянное значение /=1,25 приводит к ошибкам в коэффициентах теплопроводности. [c.162]

    Ими было произведено вычисление значений теплопроводности по уравнениям, предложенным Энскогом, и дано сравнение со своими экопериментальными данными (см. табл. 4-1 и 4-2). Также было проведено сравнение экспериментальных значений теплопроводности азота в пределах общих давлений и температур, полученных Мичелсом и Ботценом, с экспериментальными данными Варгафтика и Кейса. [c.164]

    При сопоставлении Франком значений теплопроводности, вычисленных по рекомендуемым им уравнениям, с известными ему экспериментальными данными обнаружены существенные расхождения экспериментальных значений теплопроводности у различных авторов. Для азота он приводит экспериментальные данные Боровика, Кейса и Санделя, Ленуара и Комингса, Улира и на общий график наносит вычисленные по его уравнениям значения. Для кислорода он приводит данные Боровика по теплопроводности и вычисленные значения по его уравнению. [c.174]

    Франк отмечает, что более старые данные по теплопроводности водяного пара Варгафтика, а также Варгафтика и Тимрота не согласуются с данными Кейса и Санделя и Кейса. Они всегда при 100 и 150 кГ/см лежат выше (до 35%), чем данные Кейса. Это говорит [c.175]

    Франк сравнивает вычисленные по его формуле значения теплопроводности водяного пара с экспериментальными значениями Кейса и Санделя и Кейса, которые, как показано в 4-3, занижены. [c.175]

    Автором метода произведено обобщение теплопроводности двух- и трехато мных газов при атмосферном давлении. Данные по теплопроводности двухатомных газов и водяного пара по Кейсу охватываются одной кривой. Данные Варгафтика по водяному пару дают отклонения в сторону больших тепловых потоков, а для углекислого газа — в сторону меньших потоков. [c.176]

    Вода и водяной пар уже более 100 лет привлекают к себе внимание исследователей в различных странах. Вода по сравнению с другими веществами, без сомнения, может считаться наиболее изученной в широких интервалах температур и давлений и в жидкой и в паровой фазах. Однако между данными разных авторов имеют место существенные расхождения. Так, данные Варгафтика и Тимрота [Л. 4-23] по зависимости теплопроводности водяного пара от температуры при атмосферном давлении значительно отличаются от аналогичных данных Кейса и Санделя Л. 4-62]. [c.180]

    Этому вопросу посвящена обстоятельная статья [Л. 4-22], где Варгафтиком и Смирновой описываются результаты специально поставленных опытов по двум методам, нагретой проволоки и коа1коиальных цилиндров, и показываются причины ош1ибочности данных Кейса и Санделя. [c.180]

    На рис. 4-2 приведена зависимость А,о=/(г ) по данным Варгафтика и Тимрота и данным Кейса и Санделя. На этом же рисунке нанесены пересчитанные Варгафтиком опытные данные Кейса и Санделя, из рассмотрения которых ясно видна справедливость данных Варгафтика и Тимрота. [c.180]

    На рис. 4-16 дана зависимость теплопроводности азота в интервале температур от О до 600"С на основании даиных советских исследователей и данных Кейса и Санделя. [c.203]

    В специально поставленной экспериментальной работе Варгафтик и Смирнова [Л. 4-22] провели измерение теплопроводности азота на двух установках, по методу нагретой проволоки и методу коаксиальных цилиндров. Они показали, что из-за наличия в установке Кейса и Сандела на измерительном участке значительного количества центрирующих винтов (семь винтов) и отсутствия в нижней части цилиндров охранного нагревателя, Кейс и Сандел получили неверные данные. Кроме того, по [c.203]


    Проверили Н, Леонард, К Райнхарт мл., Д. Кейси и С. Мун. [c.64]

    Джон Рекс Уинфилд родился в г. Саттоне 16 февраля 1901 г. Получив образование в Колледже Кейса в Кембридже, в течение года работал сотрудником Г. Кросса, известного разработкой технологии производства вискозных волокон, а с 1923 г. — химиком-исследователем по крашению и отделке текстильных тканей лаборатории в г. Аккрингтоне фирмы Калико Принтез Ассошиейшн . [c.10]

    Результаты вычислений для других конфигураций потоков были обобщены Босняковичам Л. 291], а также Кейсом 1и Лондоном [Л. 292]. [c.592]

    Из новых методов борьбы с вредителями интересно применение хемостерилянтов — веществ, которые вызывают стерильность насекомых. В результате самка откладывает нежизнеспособные яйца, и резко сокращается численность последующих поколений насекомых. Так, например, на маленьком острове Кейс в штате Флорида под действием 1-ацидинфосфорнитрила (гексакиса) в течение пяти недель были выведены все комнатные мухн. [c.181]


Библиография для Кейси: [c.126]    [c.124]    [c.647]    [c.167]    [c.91]    [c.84]   
Смотреть страницы где упоминается термин Кейси: [c.494]    [c.100]    [c.20]    [c.257]    [c.174]    [c.175]    [c.175]    [c.181]    [c.189]    [c.189]    [c.192]    [c.204]    [c.51]    [c.73]    [c.249]    [c.344]    [c.158]   
Химическая литература и пользование ею Издание 2 (1967) -- [ c.210 , c.262 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте