Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Газы, свойства

Идеальный газ — теоретическая модель газа, в которой не учитывается взаимодействие частиц газа (средняя кинетическая энергия частиц много больше энергии их взаимодействия). Различают классический л квантовый идеальный газ. Свойства классического идеального газа описываются законами классической физики — уравнением Клапейрона — Менделеева и его частными случаями законами Бойля — Мариетта и Гей-Люссака. Частицы классического идеального газа распределены по энергиям согласно распределению Больцмана.  [c.201]


Даже для газов, свойства которых изучены наиболее полно, по сравнению с жидким и твердым телом, вопрос построения уравнения состояния окончательно не решен. Теория уравнения состояния в настоящее время хорошо разработана лишь для идеального газа, разреженных газов, имеющих небольшую плотность, и в меньшей степени для плотных газов.  [c.18]

Для гетерогенных смесей типа жидкость — жидкость или жидкость — газ свойства 2-фазы, т. е. величины Дог и Aej , оп-  [c.43]

Очевидно, набор одночастичных функций / достаточен для описания динамического состояния многокомпонентного газа, свойства которого не зависят от взаимного положения двух частиц или более.  [c.9]

Рассмотрим теперь интеграл Бернулли для совершенного газа. Свойство весомости газа учитывать не будем. Отметим, что есть области приложения интеграла Бернулли (например, метеорология), где газ нельзя считать невесомым.  [c.36]

Для расчета коэффициентов сопротивления трения при течении в сборках цилиндрических твэлов и других некруглых каналов рекомендуется использовать соотношения, полученные для течения газов. Свойства теплоносителя выбираются при температуре стенки /щ.  [c.50]

Для каждого типа поверхностей нагрева применяются- различные методы расчета теплообмена, которые учитывают способы передачи теплоты, конструкцию теплогенерирующих поверхностей нагрева и их расположение в котле, состав дымовых газов, свойства золы и ряд других факторов.  [c.49]

П. и. играет существ, роль в балансе частиц высокотемпературной плазмы определяет торможение пучка атомов, инжектированных в плазму того же элемента, подвижность ионов в собств. газе, свойства газоразрядной плазмы, созданной в атомном газе, и т. д.  [c.558]

При вдуве газов, свойства которых существенно отличаются от свойств газа в невозмущенном потоке, опытные данные по эф( ]ективности охлаждения хорошо обобщаются в виде зависимости  [c.393]

Газовоздушный тракт парогенератора 512—518, 531—535 Газы, свойства 13 Гигрометр 280, 281  [c.890]

Расстояние от сопла до восстанавливаемой поверхности зависит от вида плазмообразующего газа, свойств напыляемого материала и изменяется в пределах 120...250 мм (чаще 120...150 мм). Угол между осью потока частиц и восстанавливаемой поверхностью должен приближаться к 90°.  [c.364]

Большинство термодинамических формул, полученных в 1—И, справедливы не только для газов, но и для жидкостей. Однако в случае жидкостей значительно труднее извлечь из общих термодинамических формул конкретные результаты, поскольку не существует универсального уравнения состояния, пригодного для всех жидкостей — в противоположность идеальным газам, для которых справедливо уравнение КТ = РУ, и реальным газам, свойства которых приближенно описываются уравнением Вап-дер-Ваальса. Для жидкостей можно лишь качественно указать некоторые общие их свойства (например, то, что их сжимаемость по сравнению с газами очень мала), в то время как остальные свойства жидкостей весьма индивидуальны и описываются чаще всего эмпирическими соотношениями, различными для разных жидкостей.  [c.91]


Углеродные (углеграфитные) антифрикционные материалы предназначены для изготовления деталей (подшипников скольжения, уплотнительных устройств, поршневых колец и др.), работающих в узлах трения без смазочного материала при температурах от -200 до +2000 °С и скоростях скольжения до 100 м/с, а также в агрессивных средах. Свойства их зависят от химического состава и способа получения плотность 1,4-3,2 г/см , предел прочности при сжатии 60-270 МПа (600-2700 кгс/см ), при изгибе — 22-120 МПа (220-1200 кгс/см ), модуль упругости при сжатии 600-1700 МПа (6000-17 ООО кгс/см ), твердость по Шору 42-75, допустимая рабочая температура в окислительной среде 180-450 °С, в восстановительной и нейтральной средах — 200-1500 °С. При работе в вакууме и среде осушенных газов свойства этих материалов ухудшаются. К углеродным антифрикционным материалам относятся углеродные обожженные материалы (ТУ 48-20-4-72) марок АО-1500 и АО-600 (цифра означает усилие кгс/см прессования, при котором получен материал) после пропитки сплавом С05, содержащим 95 % свинца и 5 % олова или баббитом Б83 этим материалам присваивают марки АО-1500-С05, АО-600-С05, АО-1500-Б83 и АО-600-Б83  [c.256]

Под воздействием дуги свариваемые металлы расплавляются на определенную глубину, называемую глубиной провара , которая имеет значение для прочности сварных соединений и зависит от силы тока, скорости продвижения дуги, состава окружающих ее газов, свойств материалов и других причин.  [c.179]

Из уравнений (4.1) следует, что продукты коррозии в преобладающем количестве должны состоять из сернокислых закиси и окиси железа, что подтверждается результатами экспериментов. При одних и тех же потоках конденсации кислоты из дымовых газов свойства и состав отложений будут, по-видимому, определять интенсивность коррозии.  [c.166]

Процесс обезгаживания металлов определяется двумя факторами во-первых, количеством растворенного в металле газа (зависит от давления газа, свойств металла и температуры его при последней обработке), во-вторых, диффузией (скорость ее зависит от рода металла и растворенного в нем газа, а также от температуры, при которой ведется обезгаживание).  [c.26]

Указанные области применения охватывают ряд газов, свойства которых охарактеризованы в табл. 15-9.  [c.304]

При плазменном напылении интерметаллидов из порошка, представляющего смесь исходных металлов, следует учитывать потери легкоплавких компонентов шихты. Количество этих потерь зависит от подводимой мощности, состава рабочего газа, свойств напыляемого материала и в каждом отдельном случае подлежит экспериментальному определению.  [c.52]

На рис. 342 приведены фотографии взрыва в воде, снятые через указанные на рисунке промежутки времени. Мы видим, что газовый пузырь, образующийся в воде при взрыве, испытывает пульсации после того как пузырь достиг определенного размера, он начинает уменьшаться и затем снова увеличивается. Причина пульсаций заключается в следующем. Газовый пузырь, возникший в результате взрыва, увеличивается в своих размерах, создавая радиальное движение окружающей жидкости, расталкивая ее во все стороны. Подобно тому как маятник, достигнув положения равновесия, не останавливается, а благодаря инерции продолжает двигаться дальше, так и пузырь, достигнув таких размеров, когда давление газа уравновесится действием сил гидростатического давления, будет в силу инерции продолжать расширяться дальше. Это расширение будет происходить все более медленно, пока не прекратится совсем (маятник останавливается, достигнув максимального отклонения). Далее, под действием сил гидростатического давления пузырь будет уменьшаться и опять пройдет свое положение равновесия. В силу упругости газа, свойств инерции и действия сил гидростатического давления пульсации пузыря будут повторяться. Радиус газового пузыря и период его колебаний зависят от величины заряда при глубоком взрыве, когда глубина больше максимального радиуса пузыря, число пульсаций может доходить до десяти ).  [c.552]

В длинной дуге М0Ж)Н0 отчетливо различить области, соответствующие трем перечисленным процессам. Это проводящий столб или канал в газе, свойства которого вдали от электродов мало зависят от явлений, имеющих место у электродов, и две области вблизи электродов, где свойства канала либо претерпевают сильные изменения, либо полностью определяются процессами, происходящими у электродов.  [c.10]


Раздел электрохимии рассматривает свойства и поведение систем, содержащих электрически заряженные частицы — ионы. К таким системам можно отнести ионизированные газы, свойства которых рассмотрены в первом разделе данной книги, и жидкие электролиты.  [c.250]

Газопроводы 385 Газы, свойства 430  [c.509]

Вид генераторного газа и технологическая схема его получения определяются требованиями, предъявляемыми потребителем к газу, свойствами газа и условиями его транспортирования.  [c.101]

Содержание газов, % Свойства при статическом растяжении образца ИМЕТ-4 Критерии сопротивляемости замедленному разрушению  [c.82]

Геометрические характеристики деформаций важны в основном для твердых тел. В жидкостях и газах характеристики деформаций сами по себе играют гораздо меньшую роль. Например, перелитая из сосуда в сосуд жидкость (если она однородна) остается все такой же жидкостью, хотя при переливании в ней могли произойти сколь угодно сложные и сильные деформации. В жидкостях и газах свойства деформаций проявляются существенно только через изменения объемов. Жидкости и газы оказывают сопротивление сжатию сжатые жидкость и газ отличаются от несжатых.  [c.95]

Уравнения, которые описывают газовый поток, в том числе и уравнение для определения скорости, получены нами без каких-либо ограничений относительно величины скорости движения газового потока. Однако опыт, а затем и теория показали, что свойства газового потока резко изменяются в зависимости от того, имеет ли газ большую илн малую скорость. Границей между малыми и большими скоростями является скорость звука в газе. Свойства сверхзвукового потока (потока большой скорости) резко отличаются от свойств дозвукового потока (потока малой скорости).  [c.78]

До сих пор влияние столкновений электронов с нейтральными молекулами и ионами не учитывалось. Учет столкновений приводит к необходимости приписывать ионизированному газу свойства полупроводящей среды с электрической проницаемостью (4.31) и удельной проводимостью (4.32). Подставляя эти значения в выражения для п и р, получаемые при решении ур-ний  [c.233]

Природные газы — это смесь различных индивидуальных, в основном углеводородных, газов. Свойства природных газов за1висят от химического состава смеси, параметров состояния, а также от фазового состояния и взаимодействия компонентов,  [c.5]

Формулы применимы к третьему и последующим рядам пучка. В число Re входит скорость потока в узком сечении ряда. За определяющую температуру для калельиых жидкостей принимается температура жидкости перед соответствующим рядом пучка. Для газов свойства определяются при расчетной температуре Гр = 0,5(Гц + Т ) [26,31]  [c.227]

Если же граница есть подвижная поверхность, то скорость частицы газа равна по величине и направлению скорости точки поверхности, к которой она примыкает. Существуют и другие граничные условия вязкого газа, с которыми мы встретимся при рассмотрении конкретных задач. Необходимо отметить, что отличие в граничных условиях вязкого газа от граничных условий идеального газа имеет существенное значение. Принципиальное отличие движения вязкого газа от движения идеального газа заключается не в математической сложности задачи, а в совершенно иных граничных условиях. Газы, в том числе и воздух, являются маловязкими средами. Одноко даже для маловязких газов свойство прилипания к границе приводит к существенному изменению характера течения вблизи границы по сравнению с соответствующим течением идеального газа. Прилипание значительно изменяет картину линий тока вблизи границы, так как оно вызывает торможение прилегающего к границе тонкого слоя газа. В этом тонком слое скорость обтекания неподвижной границы возрастает от нуля на границе (вследствие прилипания) до своего полного значения во внешнем потоке, в котором газ можно рассматривать лишенным вязкости (идеальным).  [c.134]

Движение газа, при котором верно соотношение Vp х Vp = О, называется баротропньш. Оно характерно тем, что в нем поверхности уровня плотности и давления совнадают. Для нормального газа свойство баротроп-ности движения равносильно выполнению соотношения (3).  [c.101]

Здесь Ки=а с/мДг Re—Wгйdм/vt , .г —коэффициент теплопроводности газов Vf — коэффициент кинематической вязкости газа. Свойства газа рекомендуется выбирать для средней температуры системы.  [c.295]

Сварка швов в потолочном положении (рис. 19, б) наиболее сложна и ее по возмон<ности следует избегать. Сварку выполняют периодическими короткими замыканиями конца электрода па сварочную ванну, во время которых металл сварочной ванны частично кристаллизуется, что уменьшает объем сварочной ванны. В то же время расплавленный электродный металл вносится в сварочную ванну. При удлинении ду1и образуются подрезы. При сварке этих швов ухудшены условия выделения из расплавленного металла сварочной ванны шлаков и газов. Поэтому свойства металла шва несколько ниже, чем при сварке в других пространственных положениях.  [c.26]

Широкий диапазои используемых защитных газов, обладающих значительно различающимися теплофизическими свойствами, обусловливает большие техпологшЕеские возможности этого спо-  [c.46]

Техника сварки плавящимся гшектродом. В зависимости от свариваемого металла и его толщины в качестве занщтных газов используют инертные, активные газы или их смеси. В силу физических особепиостей стабильность дуги и ее технологические свойства выше ири исиользовании постоянного тока обратной полярности. При использовании постоянного тока прямой полярности количество расплавляемого электродного металла увеличивается  [c.54]


Смотреть страницы где упоминается термин Газы, свойства : [c.202]    [c.467]    [c.468]    [c.64]    [c.435]    [c.87]    [c.423]    [c.39]    [c.219]    [c.154]    [c.45]    [c.46]    [c.49]    [c.50]    [c.60]   
Теплотехнический справочник Том 2 (1976) -- [ c.13 ]

Теплотехнический справочник том 2 издание 2 (1976) -- [ c.13 ]



ПОИСК



Агрессивные свойства сред, встречающихся при добыче нефти и газа

Варгафтик Н. Б, Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей. — М. Физматгиз

Визуализация ударных волн в разреженных газах, основанная на свойствах послесвечения

Влияние газа внутри оболочек на акустические свойства решеток

Влияние газовых пор и растворенных газов на свойства наплавленного металла

Вода, физические свойства диссоциированного и ионизированного газа

Выбор значений параметров, характеризующих свойства газа

Вывод к. п. д. цикла Карно и абсолютной температурной шкалы без использования свойств идеального газа

ГИДРАВЛИКА Основные физические свойства жидкостей и газов

Газодинамические функции и свойства газов

Газы Смеси — Состав и свойств

Газы Термические свойства

Газы активированные 132—134 — Назначение 133—135 — Свойства

Газы жидкие — Свойства — Таблицы

Газы жидкие — Свойства — Таблицы идеальные — Уравнение

Газы — Физические свойства

Газы — Физические свойства металлов 132 — Химический состав 133 — горючие — Свойства

Газы, баллоны некоторые свойства

Газы: Истечение из отверстия 35—41 Режимы течения 18—20 Свойства 12—18 Уравнения

Геометрические свойства годографа дозвукового обтекания несущего профиля Постановка задачи профилирования несущего крыла в идеальном газе методом годографа

Глава II. Свойства идеальных газов

Горючие газы и их свойства

Горючие газы и их свойства предел взрываемости и токсичность

Движение газовых молекул и свойства газов

Динамические методы измерения теплофизических свойств жидкостей и газов в широком диапазоне температур и давлений

Динамические свойства участка при регулировании расхода жидкости и газа

Егоров, В. Н. Комаров Расчет неравновесных свойств релаксирующей смеси газов

Зависимость термодинамических свойств реакции 5) от состава анодных газов

Защитные свойства углекислого газа

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ, ПРОЦЕССОВ И ЦИКЛОВ ТЕПЛОВЫХ МАШИН ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РЕАЛЬНЫХ ГАЗОВ

Изменения физических свойств пород-коллекторов нефти и газа в процессе их упругой и неупругой деформации. при объемных напряженных состояниях

Изотермические изменения термодинамических свойств газов

Индикаторные газы и их основные свойства

Инертные газы, их свойства и способы получения

Интегральный учет влияния реальных свойств газа в высоксэнтропийном слое

Исследование изотермического сжатия реального газа и расчет таблиц термодинамических свойств

Калорические свойства неидеального газа. Энтальпия

Калорические свойства реальных газов

Коньков А. А., Р я з и н А. П. Экспериментальное исследование спектральных свойств газов при высоких температурах

Критерии физических свойств газа

Критическая скорость газа и особые свойства сверхзвукового потока

ЛЕКЦИИ ПО ТЕОРИИ ГАЗОВ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ТЕОРИЯ ГАЗОВ С ОДНОАТОМНЫМИ МОЛЕКУЛАМИ, РАЗМЕРЫ КОТОРЫХ ИСЧЕЗАЮЩЕ МАЛЫ ПО СРАВНЕНИЮ СО СРЕДНЕЙ ДЛИНОЙ ПУТИ Механическая аналогия для свойств газа

Ламинарный пограничный слой газа с переменными физическими свойствами

Литий термодинамические свойства ионизованного газа

Механические свойства жидкостей и газов

Наличие газов в металле и влияние их на его свойства

Некоторые свойства газов

Некоторые свойства кристаллоз инертных газов

Некоторые физические свойства жидкостей и газов

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ГАЗА

Обсуждение соотношений для определения Р — V — Т свойств чистых газов

Общие механические свойства жидкостей и газов

Общие свойства жидкостей и газов

Общие свойства потока газа через решетку

Общие свойства реальных газов

Общие свойства стационарного адиабатического течения совершенного газа

Общие свойства трансзвуковых течений идеального газа

Определение калорических свойств жидкостей и газов

Основные сведения из технической термодинамики Газы и их свойства

Основные свойства газов

Основные свойства горючих газов

Основные свойства жидкостей и газов

Основные физические свойства жидкостей и газов

ПЛАМЯ СМЕСЕЙ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ С КИСЛОРОДОМ Горение и химические свойства пламени

ПРИМЕНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОВ ТЕРМОДИНАМИКИ К ИДЕАЛЬНЫМ ГАЗАМ Термодинамические свойства и теплоемкость идеального газа

Парамагнетизм электродного газа и парамагнитные свойства щелочных металлов

Парамагнетизм электронного газа и парамагнитные свойства щелочных металлов

Плотность сплошной среды. Объемные свойства жидкостей и газов

Поглощение газов металлами при сварке и их влияние на свойства сварных соединений

Практическое использование модели для изучения влияния напряженного состояния на физические свойства горных пород-коллекторов нефти и газа

Предмет механики жидкости и газа. Основные свойства жидкой и газообразной сред

Предмет механики жидкости и газа. Основные свойства макромодели жидкости и газа сплошность и подвижность

Приложение А. Физические свойства некоторых Газов й жидкостей

Применение статистической физики для изучения свойств газов

Радиационные свойства газов

Разумов К расчету термодинамических свойств компрессированных смесей реальных газов

Рубидий термодинамические свойства одноатомного газа

Сварка дуговая в защитных газах 23 - Механические свойства металла швов

Свойства влажного воздуха и дымовых газов

Свойства газов

Свойства газов

Свойства газов и жидкостей

Свойства газов и паров

Свойства газов и паров Реальные газы

Свойства газов, применяемых в котельных установках

Свойства жидкостей и газов, существенные для расчета теплообмена 3- 1. Общие сведения

Свойства жидкостей и газов. Статика

Свойства и уравнение состояния реальных газов и паров

Свойства идеального газа

Свойства идеальных газов

Свойства максвелловского состояния газа

Свойства моторных топлив из газа

Свойства пластовых жидкостей, газов и газожидкостных смесей

Свойства реальных газов

Свойства реальных газов Внутренняя энергия реального газа

Свойства системы координат температура — энтропия Основные процессы идеального газа в координатах

Свойства электродного газа в рамках

Свойства электронного газа при концентрациях, характерных для реальных металлов

Связь числа Le с физическими свойствами реагирующего газа при локальном химическом равновесии

Строение и свойства твердых тел, жидкостей и газов

Структура и некоторые свойства уравнений течения реального газа

ТАБЛИЦЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЗОВ Г Термодинамические основы составления таблиц

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОВ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ Газ из невзаимодействующих частиц

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА

Таблицы термодинамических свойств различных газов

Таблицы термодинамических свойств различных газов Таблицы 1 и 2. Воздух

Теоретические основы, теплотехники Раздел первый ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА Свойства идеальных газов

Теория вязкости и других переносных свойств газа

Теплофизические свойства природных газов и их компонентов

Теплофизические свойства сухого воздуха при р Теплофизические свойства дымовых газов (р мм рт. ст. рсо 0,13 рн

Термические и калорические свойства реального газа

Термические и калорические свойства реальных газов Уравнение состояния реальных газов

Термические свойства реального газа. Изотермы

Термические свойства реальных газов

Термические свойства-см. под названием отдельных предметов с подрубрикой - Термические свойства, например, Газы реальные - Термические свойства

Термодинамические свойства веществ в газообразном состоянии Слынъко Обобщенный метод расчета теплофизических свойств малоисследованных газов и их смесей

Термодинамические свойства газа

Термодинамические свойства газов М. П. Вукалович, В. А. Кириллин, С. А. Ремизов, В. С. Силецкий, В. Н. Тимофеев. — М. Машгиз

Термодинамические свойства газов и жидкостей

Термодинамические свойства реальных газов и паров

Типы газопламенная — Свойства горючих газов и паров 183 — Тепловые процессы

Турбулентный пограничный слой газа с переменными физическими свойствами

Удушающие и токсические свойства газов и их примесей

Упругие свойства газов. Закон Бойля—Мариотта

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

Физико-химические свойства газов

Физико-химические свойства широко применяемых газов

Физические свойства влажного газа и воздуха

Физические свойства воздуха и дымовых газов

Физические свойства двух- и трехатомных газов при атмосферном давлении

Физические свойства жидкостей и газов

Физические свойства многоатомных газов при атмосферном давлении

Физические свойства некоторых газов и паров

Физические свойства несовершенных газов. Уравнения движения

Физические свойства одноатомных газов при атмосферном давлении

Физические свойства равновесно диссоциирующего газа

Характеристика и физические свойства испытанных образцов песчано-алевритовых пород-коллекторов нефти и газа

Характеристические свойства уравнений неравновесного течения газа

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ - ШТАНГЕНЦИРКУЛ в углекислом газе — Свойства

Эволюция нестационарных ударных волн в стационарные. Влияние свойств газа в пузырьках



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте