Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Смачиваемость

Ротатор (рис. 478,6) состоит из барабана I, выполненного из металлической сетки и обтянутого снаружи тканью. На поверхности барабана закреплена печатная форма. Внутри барабана имеется красочный валик J, смачиваемый краской из ванны  [c.289]

Процесс упрочнения можно выполнять на специальных установках. При ультразвуковом деформационном упрочнении заготовки закрепляют в камерах, содержащих большое количество стальных шариков диаметром I—3 мм, смачиваемых эмульсией. Камера получает колебания от ультразвукового генератора, и колеблющиеся шарики наносят удары по поверхности заготовки. Шероховатость поверхности после деформационного упрочнения увеличивается.  [c.392]


При отсутствии заряда на поверхности металла многие поверхностные свойства металла проходят через экстремальные (max или min) точки максимальных значений достигают, например, поверхностное натяжение, адсорбция молекулярных органических веществ, твердость, а минимальных — смачиваемость, емкость двойного слоя и др.  [c.161]

Рассмотрим плоскую твердую поверхность, по которой стекает пленка жидкости, обтекаемая восходящим потоком газа. При достаточно высокой скорости газа на поверхности пленки появляются волны, которые движутся вверх по поверхности жидкости. Таким образом, наряду с нисходящими появляются и восходящие токи жидкости, компенсирующие друг друга. Это явление получило название захлебывание потока жидкой фазы . При дальнейшем увеличении скорости газа вся жидкая пленка течет по твердой поверхности вверх. Если затем постепенно уменьшать скорость газа, то при некотором ее значении, несколько большем, чем скорость газа в момент захлебывания потока жидкой фазы, пленка жидкости начнет двигаться вниз по поверхности. Это значение скорости газа определяет так называемую точку поворота потока. Точное положение точки поворота будет зависеть от условий смачиваемости твердой поверхности жидкостью.  [c.6]

Число Re определяется из формулы Re = 41 G /v/7p), где G — расход жидкости через дроссель Я — смачиваемый периметр контура поперечного сечения дросселя V — коэффициент кинематической вязкости, зависящий от давления и температуры  [c.105]

Рис. 5.9. Скорости коррозии сплавов Сг—Fe, периодически смачиваемых водой при комнатной температуре [40Ь ] Рис. 5.9. <a href="/info/39683">Скорости коррозии</a> сплавов Сг—Fe, периодически смачиваемых водой при комнатной температуре [40Ь ]
Рис. 18.7. Влияние соотношения между содержанием хлоридов и кислорода в котловой воде на КРН аустенитной нержавеющей стали 18-8, находящейся в паровой фазе и периодически смачиваемой водой с pH = 10,6, содержащей 50 мг/л POJ", при 242—260 °С. Продолжительность испытаний 1—30 дней цифры указывают число образцов [46] Рис. 18.7. Влияние соотношения между содержанием хлоридов и кислорода в <a href="/info/30191">котловой воде</a> на КРН <a href="/info/161844">аустенитной нержавеющей стали</a> 18-8, находящейся в <a href="/info/415570">паровой фазе</a> и периодически смачиваемой водой с pH = 10,6, содержащей 50 мг/л POJ", при 242—260 °С. <a href="/info/521298">Продолжительность испытаний</a> 1—30 дней цифры указывают число образцов [46]

Полярные группы — карбоксильные, спиртовые, амино-, эпоксидные и другие — значительно увеличивают адгезию клея к полярным материалам. Для увеличения адгезионных сил при склеивании некоторых неполярных материалов последние подвергают термической или химической обработке в целях получения на их поверхности некоторого количества полярных групп. Наличие или отсутствие адгезии клея к склеиваемому материалу легко определить по смачиваемости клеем этого материала.  [c.16]

Капиллярные явления. Особенности взаимодействия жидкостей со смачиваемыми и не-смачиваемыми поверхностями твердых тел являются причиной капиллярных явлений.  [c.84]

При полном смачивании жидкостью поверхности твердого тела силу поверхностного натяжения можно считать направленной вдоль поверхности твердого тела перпендикулярно к границе соприкосновения твердого тела и жидкости. В этом случае подъем жидкости вдоль смачиваемой поверхности продолжается до тех  [c.84]

В другом случае, при необходимости обеспечения минимального уноса на вышележащую ступень при сохранении максимальной эффективности (смачиваемости и активного барботажа) необходимо резкое снижение скорости газа на выходе из контактного устройства. В данном случае это может быть обеспечено при /3 > /4 и промежуточном значении площадей остальных сечений, т.е. суммарный канал для прохода газа имеет вид сопла Вентури.  [c.305]

Опытное исследование теплоотдачи жидких металлов показало, что интенсивность теплообмена зависит от загрязненности металла окислами и от смачиваемости омываемой поверхности. Для чистых расплавленных металлов (без окислов) смачиваемость поверхности незначительно влияет на интенсивность теплоотдачи. При наличии окислов теплоотдача несмачиваемой поверхности протекает менее интенсивно, чем смачиваемой. Это обусловлено, по-видимому, тем, что окислы легче осаждаются на несмачиваемой поверхности и создают дополнительное тепловое сопротивление.  [c.341]

Малые значения 0— 0 имеют криогенные жидкости и расплавленные ш,елочные металлы (на стальных стенках). В частности, жидкий гелий обнаруживает абсолютную смачиваемость (0 = 0) по отношению ко всем исследованным материалам. Стекло дает хорошо известный пример гидрофобной поверхности по отношению к ртути (0 = 130—150°) и вместе с тем при тш,ательной очистке абсолютно смачивается водой. Вода смачивает обезжиренную поверхность обычных конструкционных материалов (сталь, никель, медь, латунь, алюминий) при этом краевой угол в зависимости от чистоты обработки поверхности и уровня температуры изменяется в пределах от 30 до 90°. Для образования гидрофобной поверхности в случае контакта с водой применяются различные поверхностноактивные добавки — гидрофобизаторы. В естественных условиях вода плохо смачивает (0>я/2) фторопласт (тефлон) и ряд близких материалов. В [39] приводятся справочные данные о краевых  [c.88]

Краевой угол 0 является действительной локальной характеристикой смачиваемости материала твердой стенки, а определяемый в опытах угол 0j отражает некоторую эффективную характеристику поверхности.  [c.89]

Действительно, при абсолютной смачиваемости стенок капилляра давления жидкости в сечениях 7 и 2 равны соответственно  [c.289]

Пленочная конденсация —это процесс перехода вещества из газообразного состояния в жидкое на гидрофильной (хорошо смачиваемой жидкостью) поверхности твердого тела, при котором образуется сплошная пленка конденсата.  [c.251]

При кипении и конденсации важную роль играют силы поверхностного натяжения. Обычно размеры реальных поверхностей теплоотдачи существенно превосходят такие внутренние масштабы, как капиллярная постоянная или критический радиус зародыша новой фазы. Необходимо, чтобы такое соотношение сохранялось и при переходе к мелкомасштабным моделям. Важно также обеспечить одинаковые характеристики смачиваемости (краевой угол смачивания) для оригинала и модели.  [c.91]

В то же самое время измеряется относительная влажность воздуха, поступающего в установку, с помощью переносного психрометра, имеющего два ртутных термометра — сухой и мокрый , чувствительная часть которого обернута тканью (батистом), смачиваемой водой. За четыре минуты до начала измерений ткань смачивается водой с помощью резиновой груши и включается электропитание вентилятора психрометра. С этого момента через каждые 30 с записываются показания сухого и мокрого термометров до тех пор, пока показание мокрого термометра не достигнет минимума. Это показание используется для определения по dt-диаграмме относительной влажности фо на входе в установку.  [c.100]


Нефть обладает высокой смачиваемостью поверхности металла при наличии в ней нафтеновых кислот, повышающих ее адсорбционную способность. Адсорбционная способность нефти выше, чем у индивидуальных углеводородов. Адсорбционная способность углеводородов растет с увеличением молекулярной массы и располагается в ряд нефть > октан > бензол > циклогексан.  [c.32]

Качество очистки поверхности от загрязнений и продуктов коррозии определяют визуально и сравнением с эталонами чистоты, а также по смачиваемости водой. При смачивании на участках, свободных от жировых загрязнений, остается непрерывная пленка воды, а на плохо обезжиренных участках наблюдается ее разрыв. При распылении воды с пигментом на контролируемую поверхность разбрызгивают раствор фуксина, состоящего из 0,002 кг фуксина, растворенного при нагревании в 0,2 кг дистиллированной воды, 10 мг фенола и  [c.155]

Коррозия нефтяных резервуаров. По характеру и скорости коррозии резервуар можно разделить на зоны крышу и верхний пояс, контактирующие с газовоздушной средой, стенки резервуара, периодически и постоянно смачиваемые нефтью днище и нижний пояс, соприкасающиеся с высокоминерализованной пластовой (сточной) водой, отделяемой от нефти. Менее всего поражена коррозией зона, постоянно или длительно смачиваемая нефтью. Наиболее подвержена коррозии та часть резервуара, которая контактирует с газовоздушной средой и периодически смачивается нефтью. Причина интенсивной локальной коррозии этой части резервуара—непрерывная конденсация и образование тонкой пленки двухфазной коррозионной среды (нефть+вода), содержащей растворенный кислород. Стекая вниз, образовавшиеся жидкости перемешиваются и смачивают металл. Увеличение концентрации кислорода в тонкой пленке влаги интенсифицирует скорость коррозии (табл. 88).  [c.170]

Флюсы паяльные применяют для очистки поверхности паяемого металла, а также для снижения поверхностного натяжения и улучшения растекания и смачиваемости жидкого припоя. Флюс (кроме реактивно-флюсовой пайки) не должен химически взаимодействовать с припоем. Температура плавления флюса должна быть ниже температуры плавления припоя. Флюс в расплавленном и газообразном состояниях должен способствовать смачиванию поверхности основного металла расплавленным припоем. Флюсы могут быть твердые, пастообразные и жидкие. Для пайки наиболее применимы флюсы бура NaiBP и борная кислота Н. ВОз, хлористый цинк Zn l.,, фтористый калий KF и др.  [c.240]

В зависимости от состояния поверхности различают два вида конденсации капельную и пленочную. Если поверхность конденсатора не смачивается жидкостью (покрыта каким-либо жиром, керосином, нефтяным продуктом и др.) и конденсат осаждается в виде отдельных капелек, то происходит капельная конденсация. На смачиваемой поверхпости конденсатора конденсирующийся насыщенный пар образует сплоп1ную пленку определенной толпшны такая конденсация называется пленочной. Капельная конденсация — явление случайное, неустойчивое и кратковременное. Она отличается интенсивным теплообменом и коэффициент теплоотдачи цри ней в 15—20 раз выше, чем при пленочной конденсации. Объясняется это явление тем, что конденсируюн[ийся пар находится в непосредственном соприкосновении с охлаждаемой поверхностью.  [c.452]

По мере движения потока происходит быстрая активация центров парообразования. Количество паровых микроструй резко увеличивается и они заполняют все более мелкие поровые каналы. Жидкостные пробки уменьшаются, при этом основная часть жидкости движется в виде постепенно утоняющейся микропленки, которая обволакивает частицы каркаса и заполняет отдельные тупиковые поры. Скорость пара непрерывно возрастает. Вследствие резкого сужения и искривления каналов, прорыва пара в каналы при образовании пузырьков в заполненных ранее жидкостью порах происходит непрерывное разрушение и образование тонких жидкостных перемычек. Затем микропленка жидкости на стенках каналов постепенно испаряется и утоняется, жидкостные перемычки также уменьшаются и разрушаются. Высокоскоростной поток пара сначала уменьшает жидкостную микропленку по поверхности частиц, а затем распределяет по углам поровых каналов в области контакта частиц и тем самым препятствует сворачиванию микропленки под действием капиллярных сил и давления на локальных местах ухудшенной смачиваемости до полного ее испарения, чем достигается очень малая толщина микропленки жидкости перед завершением ее испарения. Давление в двухфазном потоке быстро понижается, а вместе с ним понижается и температура его паровой фазы, которая на любой стадии течения двухфазного потока равна локальной температуре насыщения.  [c.82]

Второе слагаемое правой части (4.2) характеризует работу образования поверхности пузырька, которая зависит от физико-химических (0) и геометрических (Fw/ свойств поверхности. Величина ДФ тем меньше, чем хуже смачиваемость поверхности и чем большая часть газового зародыша соприкасается с ней. Выражение (4.2) определяет два направления активного воздействия на процесс появления зародышей а) ухуд шение локальной смачиваемости (увеличение в) б) создание условий для увеличения поверхности соприкосновения зарождающегося пузырька с твердой фазой F /F. В частности, можно показать, что при ухудшенном локальном смачивании (в > я/2) и при наличии микроуглублений самой простой конической формы образование зародышей паровой фазы возможно без перегрева при термодинамическом равновесии.  [c.84]

Пористые металлы в наибольшей степени удовлетворяют требованиям облегчения зарождения пузырьков по геометрической структуре и в значительной степени - по наличию многочисленных участков ухудшенной смачиваемости. Они обладают чрезвычайно развитой и сложной внут-рипоровой поверхностью. В них имеются поры самой различной формы открытые, полуоткрытые, замкнутого типа и т. д. Именно при образовании пузырьков внутри пор наиболее вероятно соблюдение условия Fy /F 1. Технология получения пористых металлов обусловливает нарушение микроструктуры металла и появление неоднородностей по химическому составу вблизи контакта частиц и окисных пленок. Такие факторы вызывают значительное изменение смачиваемости. Если учесть, что для возникновения парового пузырька достаточно иметь участок ухудшенной смачиваемости линейным размером мкм, то все точ-  [c.84]


Коллоидальный графит заполняет микронеровности трущихся поверхностей, образуя графоидные поверхности, для которых характерны зеркальная гладкость, плотность и хорошая смачиваемость мае-  [c.146]

Применяют также другие специальные меры, например сварку со стальными шпильками для получения прочного механосварного соединения, низкотемпературную газовую пайку-сварку. Она отличается от обычных способов тем, что основной металл не доводят до температуры плавления, а нагревают только до температуры 8 0— 860 С, т, е. до температуры смачиваемости .  [c.131]

Следует отметить, что важным фактором при получении покрытий на алюмофосф ате является с.мачиваемость пигмента. Так, например, отсутствие смачиваемости при затвердении не позволило получить покрытие на алюмофосфатной связке с кристаллическим бором в качестве пигмента.  [c.94]

Очевидно, что увеличение шероховатости при 0 < п/2 будет соответствовать улучшению эффективной смачиваемости. Так, при 0 = 45°, os0 = 0,7 для шероховатой поверхности с характеристикой / = x /xq = 1,4 получим OS03 = 1,0, т.е. 0з = 0° — абсолютная смачиваемость.  [c.89]

Если itopo Tb касания воды у, велика, а форма смачиваемой поверхности тела близка к горизонтальной плоскости.  [c.99]

Рассмотрим теперь поверхность дна D — D потока. У самой стенки русла (непосредственно на стенке), как это считает большинство исследователей, имеет место (как для смачиваемого материала стенки, так и для несмачи-ваемого ) скорость и = О (для реальной жидкости).  [c.137]

В теплообменных устройствах наиболее распространена пленочная конденсация пара, при которой на смачиваемой поверхности твердого тела обраауется сплошная пленка конденсата. На несмачиваемой поверхности идет капельная конденсация с образованием отдельных капель конденсата она встречается реже и здесь не рассматривается. Теория теплоотдачи при пленочной конденсации неподвижного пара была разработана Нус-сельтом.  [c.398]


Смотреть страницы где упоминается термин Смачиваемость : [c.380]    [c.275]    [c.84]    [c.85]    [c.205]    [c.80]    [c.135]    [c.205]    [c.348]    [c.204]    [c.183]    [c.305]    [c.332]    [c.369]    [c.49]    [c.17]    [c.18]    [c.42]   
Теплоэнергетика и теплотехника Общие вопросы (1987) -- [ c.268 ]

Гидрогазодинамика Учебное пособие для вузов (1984) -- [ c.146 ]

Композиционные материалы с металлической матрицей Т4 (1978) -- [ c.359 , c.403 ]

Справочник по электротехническим материалам Т1 (1986) -- [ c.65 ]

Кавитация (1974) -- [ c.72 , c.81 , c.83 , c.111 , c.117 ]

Механика жидкости и газа Издание3 (1970) -- [ c.13 ]

Техническая энциклопедия Т 10 (1931) -- [ c.0 ]

Машиностроение энциклопедия ТомIII-7 Измерения контроль испытания и диагностика РазделIII Технология производства машин (2001) -- [ c.349 ]

Техническая энциклопедия Т 9 (1938) -- [ c.0 ]



ПОИСК



Влияние смачиваемости стенки на структуру и гидродинамические характеристики паро-жидкостной смеси

Влияние смачиваемости стенки на структуру и гидродинамические характеристики парожидкостной смеси

Влияние содержания серы в масле на смачиваемость и нагрузку схватывания металлических поверхностей трения

Волокна смачиваемость металлам

Волокна улучшение смачиваемости металлом

Исследование влияния различных способов подготовки поверхности металла на смачиваемость ее припоем

Найдич Ю. В., Костюк Б. Д., Колесниченко Г. А., Ш а й к е в и ч С. С. Смачиваемость в системе металлический расплав — тонкая металлическая пленка — неметаллическая подложка

Перевертайло В. М., Григоренко Н. Ф. О смачиваемости граней монокристаллов тимола и бензофенона собственным расплавом в процессе их роста

Покрытия лакокрасочные смачиваемость

Приложение. Свободная энергия, поверхностное натяжение и смачиваемость

Процессы, определяющие смачиваемость паяемого металла жидким припоем, растекание и затекание его в зазор

Свойства смачиваемости

Смачиваемость лакокрасочных покрыти

Смачиваемость маслом

Смачиваемость — Определение

Теория смачиваемости поверхности



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте