Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Смешение

Из подготовленных материалов приготовляют обмазочную массу путем смешения сухой смеси с жидким стеклом до определенной консистенции. Обмазочная масса должна иметь густоту и вязкость оконной замазки.  [c.102]

Важно избегать возможного смешения понятий функционала и такой сложной функции, как  [c.135]

Учитывая взрывоопасность готовой смеси, в промышленных установках предпочитают без особой необходимости не иметь с нею дела, подавая горючий газ в топку отдельно от воздуха. В отличие от кинетического такое горение называется диффузионным, поскольку скорость его сгорания определяется интенсивностью смешения компонентов, осуществляемого в конечном счете путем взаимной диффузии.  [c.133]


Подготовка рабочей смеси производится в камере сгорания. Огневой объем камеры (рис. 20.9) разделяется на зону горения, где происходит сгорание топлива при температуре порядка 2000 °С, и зону смешения, где к продуктам сгорания подмешивают воздух для снижения их температуры до 750—1090 °С в стационарных турбинах и до 1400 °С — в авиационных турбинах. /  [c.174]

Классификация систем кондиционирования воздуха. Функции приточной вентиляции часто выполняют системы кондиционирования воздуха, представляющие собой совокупность технических средств, служащих для приготовления (собственно кондиционеры), смешения (смесительные коробки) и распределения (каналы и воздухораспределительные устройства) воздуха и автоматического регулирования его параметров.  [c.199]

Данные опытов с подогревом встречного потока определили зону смешения потоков и распределение изотерм в теплоносителе.  [c.90]

По ширине зона смешения практически совпадает с зоной пониженных коэффициентов теплоотдачи, а по высоте не- сколько меньше (3,5—4 диаметра шара). Изотермы также располагаются в поперечных сечениях зоны и имеют волнообразный характер [40].  [c.90]

Для определения осевого смещения s , соответствующего указанному угловому смешению et , определяй величину S—S  [c.178]

Изменение энтропии при смешении может быть вычислено интегрированием уравнения (6-18) между начальным и конечным объемом для каждого компонента  [c.194]

AS смешения для 1 моля смеси можно тогда получить делением уравнения (6-19) на обш,ее число молей (A/ i + Ns)-  [c.194]

Однако смешение идеальных газов — это необратимый процесс, и общая энтропия раствора должна быть больше, чем сумма энтропий чистых компонентов. Сумма энтропий чистых компонентов равна EA fSJ, а общая энтропия смеси  [c.239]

Энтропию смешения можно вычислить, применяя выводы, полученные в п. 4, гл. 6 к многокомпонентной смеси идеальных газов. Согласно уравнению (6-19)  [c.240]

Вычислить изменение энтропии при смешении 0,20 моля чистого жидкого бензола и 0,80 моля чистого жидкого толуола, считая, что смесь образует идеальный раствор.  [c.263]

Коэффициент смешения исходного контура 0  [c.128]

Маи/Меньшее смешение исходного контура Д Л 0J3  [c.131]

В первой части ее приводят основные данные (необходимые для изготовления) модуль, число зубьев, тип зубьев, угол наклона зубьев, направление наклона зубьев, исходный контур, коэффициент смешения исходного контура, угол делительного конуса, угол конуса  [c.134]

По конструктивным признакам печи разделяют на ряд разновидностей. Например, одним из наиболее распространенных типов являются камерные печи (рис. 3.4), в которых заготовки 2 укладывают на под / печи через окно 4 и после прогрева до заданной температуры извлекают через то же окно. Рабочее пространство печи нагревают сжиганием газа с помощью горелок 3, служащих для смешения газа с воздухом и подачи смеси в печь. Продукты сгорания отводят через дымоход 5 в рекуператор — теплообменник, в котором поступающий к горелкам воздух нагревается теплотой горячих уходящих газов. Подогрев воздуха до температуры 350—500 °С позволяет экономить до 25 % топлива. Камерные печи периодического действия применяют на производстве, где часто меняется типоразмер нагреваемых заготовок. Для нагрева очень крупных заготовок используют камерные печи с выдвижным подом.  [c.61]


Процесс приготовления смеси включает предварительный отжиг, сортировку порошка по размерам частиц (рассев) и смешение.  [c.421]

Высокой степенью механизации отличается напыление с помощью передвижной установки, в которой смонтированы режущее устройство для стекловолокна, вентилятор для подачи сжатого воздуха, распылитель и емкости для связующего, отвердителя и ускорителя. Стекловолокно разрезают на отдельные куски длиной 10—90 мм. Распылитель имеет три сопла центральное для подачи стекловолокна и два боковых (одно служит для подачи связующего и отвердителя, другое — связующего и ускорителя отверждения). Смешение компонентов происходит на поверхности формы или перед нею в потоке сжатого воздуха.  [c.435]

Технологический процесс изготовления резиновых технических деталей состоит из отдельных последовательных операций приготовления резиновой смеси, формования и вулканизации. Процесс подготовки резиновой смеси заключается в смешении входящих в нее компонентов. Перед смешением каучук переводят в пластичное состояние многократным пропусканием его через специальные вальцы, предварительно подогретые до температуры 40—50 °С. На-  [c.436]

Содерзкание рассматриваемого элемента в металле шва определяется на основании правила смешения по формуле  [c.85]

Любое реологическое уравнение состояния, записанное в терминах тензорных компонент в конвективной системе координат, автоматически удовлетворяет принципу объективности поведения материала [1, р. 46]. Из этого в литературе часто незаконно делают вывод, что такие уравнения, записанные в некоторой алгебраически простой форме, имеют некий особый физический смысл. Предположения о линейности , которые типичны для старых неинвариантных формулировок линейной вязкоупругости, были сделаны инвариантными относительно системы отсчета при помощи метода конвективных координат и, следовательно, предполагались физически реальными, хотя имеется бесчисленное количество других возможностей удовлетворить принципу объективности поведения материала, равно подтверждаемых (или не подтверждаемых) с феноменологической точки зрения. Смешение систем координат и систем отсчета оказывается даже более вопиющим в некоторых опубликованных работах, основанных на методе конвективных координат, а различие между тензорами (как линейными операторами, отображающими евклидово пространство само в себя) и матрицами тензорных компонент часто совершенно игнорируется. Наконец, конвективным производным часто приписывался некоторый особый физический смысл, и бесплодные дискуссии о том, что они являются истинными временными производными, были вызваны неправильным толкованием метода конвективных координат. В данном разделе мы собираемся осветить этот вопрос в соответствующей перспективе и указать некоторые распространенные ошибки, встречаюпщеся при применении данного метода.  [c.111]

Турбулентные пульсации обеспечивают смешение достаточно крупных порций топлива с окислителем, создавая перемежающиеся объемы топлива, окислителя и продуктов сгорания (макросмешение). Однако для горения необходимо смешение на молекулярном уровне. В каждом из этих объемов реагенты путем молеку-  [c.133]

Сжигание топлива осуществляется с помощью устройств, называемых горелками. Они предназначены для ввода газа и окислителя (обычно воздуха) в топку, смешения потоков до начала горения или в самом процессе горения и для стабилизации факела. Под стабилизацией понимается создание условий, обеспечивающих надежное горение фаиела без погасаний, пульсаций или отрыва от горелки. За очень редким исключением это достигается путем создания такого аэродинамического режима, при котором образующиеся при сгорании раскаленные продукты непрерывно подмешиваются к свежей топливовоздушной смеси, обеспечивая ее зажигание.  [c.134]

Двигатели со сгоранием т о п л и в а о р и (п о ч т и) пост о-яТТн о м да в д е н и и (компрессорные диЭ л й). Создание такого двигателя связано именем Р. Дизеля (1898 г.). В цилиндре двигателя сжимается чистый воздух. В конце сжатия в цилиндр впрыскивается топливо, которое в процессе смешения с горячим воздухом воспламеняется и сгорает при onst. Для распыла топлива, подаваемого в цилиндр, используют воздух, сжатый в компрессоре до давления, в 1,2—2 раза превышающего давление в цилиндре (отсюда и произошло название компрессорные дизели ).  [c.179]

Принудительная вентиляция аффективнее естественной. Она обеспечивает любую наперед заданную интенс1 вность воздухообмена, позволяет равномерно вентилировать все части помещения и избежать неэкономичного смешения свежего воздуха с загрязненным. Загрязненный воздух удаляется из помещения специальными вытяжными вентиляционными системами и заменяет я свежим, подаваемым приточной вен иляци-онной системой (рис. 23.6). При этом  [c.197]


В струйных пасосах (рис. 2.69, а), называемых так/ке инжекторами, эжекторами, гидроэлеваторад н, поток полезной подачи (>о переменяется и получает эиергию благодаря смешению с рабочим потоком (/i, обладающим большей энергией. Полная иодача на выходе из пасоса  [c.230]

Струйный пасос состоит из рабочего сопла 3 с подводом 2 рабочего потока, камери 5 с.мепгепня, ди(()фузора в и подвода 1 потока полезной подачи с ] ходп1.1м кольцеаым соплом 4 камер]. смешения.  [c.232]

Потери в камере смешения, состоящие, во-первых, из энергии, рассеиваемой при вихреобразовании, сопровождающем передачу энергии от рабочего потока к подаваемому, и, во-вторых, из потерь на трепне зкндкостп о стенки каме[ ы.  [c.233]

Наиболее сложная часть аппарата — газораспределительная коробка, обеспечивающая распределение и смешение парогазовой смеси на входе в слой катализатора. Установлено, что содержание метана в прореагировавшем газе при одной и той же температуре вхлое катализатора со средним радиусом зерен 0,98 мм возрастает е  [c.13]

Уравнение (8-44) применимо к идеальным растворам и включает уравнение (8-36) как частный случай для смеси идеальных газов. Величина —R11N In может быть интерпретирована как энтропия смешения для идеального раствора она включает в себя уравнение (8-33) как частный случай для энтропии смешения идеальных газов.  [c.241]

В нашей стране работают мартеновские печи вместимостью 200— 900 т жидкой стали. Характеристикой рабочего пространства является площадь пода печи, которую условно подсчитывают на уровне порогов загрузочных окон. Например, для печи вместимостью 900 т площадь пода составляет 115 м . Головки печи 2 служат для смешения топлива (мазута или газа) с воздухом и подачи этой смеси в плавильное пространство.  [c.33]

Газосварочные горелки используют для образования газосварочного пламени. В промышлеиности наиболее распространена инжекторная горелка, так как она более безопасна и работает на низком и среднем давлениях (рис. 5.20). В инжекторной горелке кислород под давлением 0,1—0,4 МПа через регулировочный вен-, тиль 6 и трубку 7 подается к инжектору 5. Выходя с большой скоростью из узкого канала инжекторного конуса, кислород создает значительное разрежение в камере 4 и засасывает горючий газ, поступающий через вентиль S в ацетиленовые каналы горелки 9 и камеру смешения <3, где образуется горючая смесь. Затем горючая смесь поступает по наконечнику 2 к мундштуку /, на выходе из которого при сгорании образуется сварочное пламя.  [c.206]

Керамическую связку приготовляют из глины, полевого шпата, кварца и других веществ путем их тонкого измельчения и смешения в определен 1ЫХ пропорциях. Бакелитовая связка состоит в основном из искусственной смолы — бакелита. Вулканитовая связка представляет собой искусственный каучук, подвергнутый вулканизации для превращения его в прочный, твердый эбонит. Под твердостью абразивного инструме1гга но 1имается способность связки сопротивляться вырыванию абразивных зерен с рабочей поверхности инструмента под действием внешних сил.  [c.363]

Комплекс проектных условии при выборе коэффициентов смешения учитывается блокирующими коитурамн.  [c.28]

Здесь / , расс10япие между широкими горцами 1гаружных колец подшипников а смешение годки приложения радиальной реакции ог юрца подшипника.  [c.100]


Смотреть страницы где упоминается термин Смешение : [c.203]    [c.458]    [c.104]    [c.134]    [c.53]    [c.231]    [c.233]    [c.235]    [c.238]    [c.127]    [c.131]    [c.133]    [c.135]    [c.151]    [c.437]   
Смотреть главы в:

Основы прогнозирования механического поведения каучуков и резин  -> Смешение

Углеграфитовые материалы  -> Смешение

Автомобильный справочник Том 1  -> Смешение

Горение в жидкостных ракетных двигателях  -> Смешение

Лакокрасочные материалы и покрытия теория и практика  -> Смешение


Техническая термодинамика Изд.3 (1979) -- [ c.251 ]

Основы прогнозирования механического поведения каучуков и резин (1975) -- [ c.94 , c.95 ]

Углеграфитовые материалы (1979) -- [ c.236 ]

Справочник механика заводов цветной металлургии (1981) -- [ c.258 ]



ПОИСК



Адиабатическое смешение

Анализ продуктов горения как база для выбора гореГорелки без предварительного смешения газа с воздухом

Аппаратура для определения энтальпий разбавления и смешения

Аппараты для смешения красящих веществ с полимерами в расплаве

Аппараты для сухого смешения пигментов с полимерами

Васильев. Теория сверхзвукового газового эжектора с цилиндрической камерой смешения

Вектор смешения

Величины граничные Точки— Векторы смешений

Вентильные головки с удлиненным штоком к смесителю с нижней камерой смешения типа См-УмНКС

Взаимодействие слоя смешения с полостью

Влияние смесеобразования на протяженность зоны смешения газообразного топлива и паров жидкого топлива с воздухом

Влияние спутного потока на интенсификацию турбулентного смешения в струе при низкочастотном акустическом возбуждении

Влияние степени предварительного смешения газа с воздухом на теплообмен в топке

Внутреннее и наружное смешение продуктов сгорания с воздухом

Водоподогреватели смешения

Выплавка нержавеющих сталей методом сплавления Выплавка нержавеющей стали методом смешения

Вырожденное четырехволновое смешение в нелинейной оптике и динамической голографии

Высокоамплитудное низкочастотное периодическое возбуждение круглой струи и плоского слоя смешения

Г л а в а XIV Дросселирование газов и паров. Смешение газов

Газы Смешение

Газы — Давление и температура после смешения

Глава шестнадцатая. Регулирование pH и процессов смешения

Голографическое усиление света на основе четырехволнового смешения

Горелки внутреннего смешения с принудительной подачей воздуха

Горелки предварительного смешения

Горелки с частичным предварительным смешением газа и воздуха

Градиент смешения

Давление 2 — 9 5 — 147 — Измерени газовых смесей после смешени

Давление 9 — Измерение газовых смесей после смешения

Диаграмма i смешения растворов

Динамические характеристики конденсаторов смешения

Дистанционная спектроскопия газовых сред при многофотонном оптическом смешении

Длина пути смешения

Длина смешения

ЕлаИа 3. Теория четырехволиового смешения и лазерои на его основе

Жидкости Смешение

Задачи, для решения которых используют энтальпии растворения, разбавления и смешения

Закон Вина (закон смешения)

Закон смешения

Законы смешения цветов

Зона изобарического смешения

Зона смешения в КС ГТУ

Зубомер смешения

Изменение энтропии идеальных газов при смешении

Изобарическое смешение

Интегральная молярная теплота смешения (см. Теплота смешения)

Камера смешения

Камера смешения эжектора

Качество смешения

Когерентные с труктуры в слое смешения

Колонны (см. также Башни) смешения для охлаждения хлора

Колонны смешения для поглощения паров

Кольцевые Смешения и усилия — Определение

Конусы методом смешения Задней бабк

Конфликт при смешении (hashing

Конфликт при смешении (hashing conflict)

Коэффициент восстановления давления камеры смешения

Коэффициент смешения воды

Коэффициент смешения контролируемого параметра

Коэффициент смешения при нарезании зубье

Критическая температура смес смешения

Критическая температура смешения

Критическая температура смешения жидкостей

Критическая точка смешения

Крокко — Лиза теория смешения

Логарифмический закон смешения

Маккатчена и Янга смешения

Математическое описание конденсаторов смешения

Машины для смешения гравийнощебеночных материалов с вяжущими

Метод интегрального смешения

Метод определения расходов весовой смешения

Метод смешения

Методы определения энтальпий смешения и типы калориметров

Методы фотоэлектрического смешения сигналов

Метрологические приложения лазеров на невырожденном смешении волн

Модель идеального вытеснения смешения

Мсханокрекинг при смешении

Нагревание и смешение обрабатываемой воды с реагентами

Насосы смешения

Некоторые особенности калориметрии теплот смешения

Необратимое смешение

О длине камеры смешения эжектора

О характере изменения фазового соотношения неполярных жидкостей при их смешении в пористой среде

Оболочки Смешении

Оборудование для смешения

Оборудование для смешения прядильных растворов

Обратимое смешение

Общие соотношения для смешивающихся потоков. — Распределение скоростей при смешении потоков

Ограничение по модулю в смешении исходного контура (канд. техн. наук Я И. Дикер)

Однонаправленная генерация в кольцевом резонаторе на двухпучковом смешении

Определение маслоемкости смешением пигмента с маслом

Определение теплот плавления и теплот превращения методом смешения

Оптические гироскопы на четырехволновом смешении

Основные методы определения теплот смешения

Основные методы оценки качества смешения

Особенности эксплуатационных характеристик ДТРД с.камерами смешения

Отрыв потока па смешения Крокко — Лиз

Оценка качества смешения

Парциальная молярная теплота смешения (см. Теплота смешения)

Периодическое и непрерывное смешение

Подавление автоколебаний при высокочастотном акустическом возбуждении слоя смешения

Получение спекл-интерферограмм при неоднородном смешении объекта

Получение стеклонаполненных композиций непрерывным смешением

Понятие длины смешения

Потери кинетической энергии газов при смешении

Поток Скорость газовый — Параметры при обтекании выпуклого угла 698 — Смешение

Поток газовый - Смешение

Поток — Коэффициент кинетической газовый — Смешение

Поток — Коэффициент кинетической газовый — Смешение 46 — Уравнение первого закона термодинамики

Правило смешения

Прандтля теория смешения

Праусница и Ганна смешения

Приложение . Указания и справочные данные по выбору коэффициентов смешения (инж. М. Б. Громан)

Приложение И. Процессы смешения

Процесс смешения

Процесс смешения воздушных масс

Процессы в камере смешения

Процессы смешения в потоке

Процессы смешения потоков влажного воздуха

Прямоточные и противогочные конденсаторы смешения

Пуассона смешения

Путь смешения

Путь смешения (перемешивания)

Распределение длины пути смешения

Распылитель с внутренним смешением

Распылитель с наружным смешением

Растворение и физическое смешение

Расчет адиабатического смешения

Расчет смешения

Расчет теплот смешения по данным о равновесии жидкость — пар

Реализация метода оптического смешения

Рэлея смешения Вина

СМЕШЕНИЕ РЕАГЕНТОВ С ВОДОЙ

Света смешение

Свободная энергия идеальных газов после смешения

Свободная энергия системы идеальных газов до смешения

Следы зона смешения

Смешение в постоянном объеме

Смешение газов

Смешение газов и без подвода тепла

Смешение газов и жидкостей — Правила

Смешение газов и паров

Смешение газообразных и жидких Растворы

Смешение гравийных и щебеночных материалов с битуминозными на дороге

Смешение диэлектрическое термодинамическое

Смешение и разделение двух газов

Смешение идеальных газов

Смешение кинетика

Смешение компонентов

Смешение компонентов непрерывное

Смешение непрерывное

Смешение оптическое

Смешение параллельных потоков

Смешение потока воздуха с окружающим его спокойным воздухо

Смешение потоке

Смешение потоков влажного воздуха

Смешение потоков газов

Смешение потоков пляжного воздуха

Смешение прн отражении волнового

Смешение прн отражении волнового пучка, ’’центра тяжести

Смешение производящего исходного контура

Смешение производящего червячной фрезы

Смешение растворов

Смешение собственных функций при возмущениях (резонанс Ферми)

Смешение сточных вод с водой водоемов

Смешение сыпучих материалов

Смешение топлив и измерение количества топлива в резервуаре

Смешение топлива и окислителя

Смешение фаолитовой массы

Смешение цветов и их количественная оценка

Смешение электродных масс

Смешение, явление—устойчивых слоев

Смешение, явление—устойчивых слоев воздуха

Смешения аберраций в комбинации линз

Смешения молярная энтропия

Смешения слой

Спекл-интерферограммы, соответствующие продольным смешениям объекта

Спектральные характеристики вариаций полного давления в слое смешения

Строительство оснований и покрытий способом смешения на дороге

Схема присоединения отопительных приборов зависимая со смешением

Схемы смешения

Схемы смешения. Закон Дальтона

ТЕПЛО- И МАССОПЕРЕНОС ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕВРАЩЕН Канторович. К вопросу о смешении газов, движущихся внутри цилиндрической трубы

Теории длины смешения

Теория пути смешения

Теория смешения

Теория фазового сопряжения при четырехволновом смешении

Теплопередача слой смешения

Теплота смешения (теплота образования)

Теплота смешения (теплота образования) вычисление из диаграммы состояния

Теплота смешения (теплота образования) вычисление из температурной зависимости свободной энергии

Теплота смешения (теплота образования) гетерогенные системы

Теплота смешения (теплота образования) данные для сплавов

Теплота смешения (теплота образования) регулярные растворы

Теплота смешения (теплота образования) соотношение между парциальными и интегральными величинами

Теплота смешения (теплота образования) теоретические формулы для твердых и жидких растворов

Теплота смешения (теплота образования) экспериментальные методы

Теплота смешения (теплота образования) эмпирические формулы

Теплоты растворения солей и смешения растворов

Теплоты смешения в бинарных системах

Теплоты смешения в тройных системах

Теплоты смешения жидкостей и методы их определения

Теплоты смешения и влияние температуры на взаимную растворимость жидкостей

Теплоты смешения и равновесия жидкость — пар

Теплоты смешения и фазовые равновесия

Теплоты смешения индивидуальных веществ при образовании компонентов топлив

Термодинамическая система изменение термодинамического потенциала при смешении

Течения отрывные при сверхзвуковой скорости, метод Василиу слой смешения

Толщина слоя смешения

Точность калориметрических определений теплот смешения

Точность определения энтальпий смешения и стандартные системы для поверки калориметров

Турбулентное течение в слое смешения

Уменьшение свободной энергии при смешении двух газов

Уравнение состояния ли — iJpoapa — сдаистера Вторые вириальные коэффициенты для смесей Правила смешения Правила смешения для смесей жидкостей ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Содержание главы Основные термодинамические принципы Функции отклонения от идеального состояния Вычисление функций отклонения от идеального состояния Производные свойства Теплоемкость реальных газов Истинные критические точки смесей Теплоемкость жидкостей Парофазная фугитивность компонента смеси ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ И ТЕПЛОТЫ ПАРООБРАЗОВАНИЯ ЧИСТЫХ ЖИДКОСТЕЙ

Формовочные Смешение

Формула Кармана для пути смешения

Форсунка с предварительным смешением компонентов

Фотоэлектрическое смешение когерентного света от лазера с некогерентным тепловым излучением

Фотоэлектрическое смешение некогерентного света

Функция смешения

Частоты смешение

Чепмена теория смешения

Четырехволновое смешение

Четырехволновое смешение вырожденное

Численное моделирование турбулентного слоя смешения на основе нестационарных уравнений Рейнольдса, замкнутых с помощью дифференциальной модели турбулентости

Чугун Смешение с ваграночным

Шихтование порошков и смешение масс

ЭНТАЛЬПИИ СМЕШЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ

Экспериментальное определение динамических характеристик выпарных установок и конденсаторов смешения

Экспериментальные данные о теплотах смешения жидкостей

Энергия смешения

Энтальпии растворения, разбавления, смешения

Энтальпия (см. Теплота смешения)

Энтальпия свободная смешения

Энтальпия смешения (Д)

Энтропия смешения

Энтропия смешения (энтропия упорядочения)

Энтропия смешения кластеров в газе

Этилцеллюлоза различной вязкости, смешени



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте