Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Мутные потоки

Единственный способ избежать всей этой путаницы с диетами — не смотреть телевизор, не читать газет и журналов и ни с кем не разговаривать на эту тему. Если верить всему мутному потоку информации, которым заполнен эфир и газетные полосы, то пришлось бы вообще отказаться от еды. Один и тот же продукт одни рекламируют как единственное чудесное средство спасения, а другие проклинают как причину всех бедствий.  [c.95]

Приведенные соотнощения относятся к чистым газовым потокам. В камерах сгорания топок и печей газовые потоки являются мутными. Для расчета лучистого теплообмена в топках существуют различные методики, которые приводятся в специальной литературе 6, 40].  [c.328]


Теоретическое определение численных значений k для реальных запыленных потоков в настоящее время не представляется возможным. Однако из общего рассмотрения задачи об ослаблении монохроматического пучка лучей в мутной среде можно установить основные параметры, определяющие спектральную поглощательную способность потока.  [c.212]

Для рещения важных задач, связанных с исследованием потоков влажного пара, необходимо разрабатывать приборы для определения фракционного состава скидкой фазы. Из имеющихся методов измерения наиболее предпочтительны оптические, использующие явление рассеяния света при прохождении его через мутную среду. Размеры частиц, создающих мутность среды, и число их в единице объема определяют соответственно характер и интенсивность рассеянного света.  [c.401]

Колонны с псевдоожиженным слоем смолы могут работать на мутных растворах и даже на пульпе [365]. Пульпа подается снизу вверх. Под действием восходящего потока слой ионита переходит во взвешенное состояние, в результате чего пульпа беспрепятственно проходит через слой ионита. В таких колоннах можно перерабатывать пульпу с т ж от 1 5 до 1 10 плотностью 1,05—1,08 г/см и вязкостью 2—3 сП при скорости восходящего потока 6,8 м/ч.  [c.315]

Листы можно получать из полиамидных литьевых порошков любых промышленных марок. Жесткость и прозрачность получаемых листов зависит от скорости их охлаждения. Чем ниже температура воды, тем лист более прозрачен и гибок при высокой температуре воды листы получаются мутные и жесткие. Вследствие такой чувствительности к температуре охлаждающей воды необходима хорошая циркуляция воды для предотвращения неравномерности охлаждения, вызывающей появление на листе полос и пятен. Кроме того, при циркуляции не должно происходить столкновения встречных потоков на неохлажденном листе.  [c.124]

Как указывает название этого фильтра, сущность, его заключается в том, что подлежащая осветлению мутная вода подается одновременно двумя потоками через два распределительных устройства (рис. 6-17), 172  [c.172]

Рассмотрим, как будет меняться яркость В (I) дымки при изменении расстояния /. Предположим, что прямая АС (рнс. 3-25) представляет границу практически бесконечно толстого приземного слоя однородно мутной атмосферы, рассеивающей поток падающего солнечного света. Обозначим яркость этого слоя В (оэ), и пусть в согласии с предыдущими рассуждениями в толще I км атмосферная дымка имеет яркость В (I), а коэффициент пропускания этого слоя обозначим снова т (/). Рассмотрим теперь прямую ОР, параллельную АС и отстоящую от нее на / км. Так как слой атмосферы за линией ОР останется по-прежнему бесконечно толстым, то для наблюдателя, находящегося на линии ОР, его яркость будет также В (оэ). Для наблюдателя, помещающегося на линии АС, можно написать, что яркость  [c.113]


Рассеяние звука мы не видим, а услышать рассеянный звук такой мутной средой, как турбулентный поток, невозможно. Принять рассеянный звук можно только при помощи весьма остроумных и тонких экспериментов. Дело в том, что неоднородности коэффициента преломления в атмосфере очень малы относительное изменение скорости  [c.238]

РАССЕЯНИЕ СВЕТА, нарушение правильности светового потока при прохождении через материальную среду. Параллельный пучок света (плоская волна), входя-в материальную среду, частично уклоняется во все стороны. Явление отчетливо заметно в так наз. мутных средах, т. е. средах, плотность которых меняется от участка к участку. Примером мутной среды может служить туман (мелкие капли воды в воздухе) или различные взвеси (твердые частицы в жидкости или газе) или эмульсии (капельки жидкости в жидкости).  [c.65]

Мутные зловонные потоки сточных вод, вливаясь в реку, отравляют ее на десятки и сотни километров. Они несут с собой массу органических и неорганических взвесей, токсических веществ, засоряют дно, губят все живое. Практически ничем не ограничиваемый сброс стоков привел к тому, что многие крупнейшие водоемы Западной Европы и США превратились в сточные канавы и резервуары, вода из которых непригодна не только для питья, но порой и для использования в промышленных целях.  [c.313]

ДЛЯ всех практически важных / ). В силу этого при распространении звука через турбулентный поток имеет значение лишь мгновенный снимок с турбулентности, а не ее течение во времени. По этой же причине нельзя думать, что затухание звука в турбулентном потоке обусловлено сущ ествованием турбулентной вязкости. Тензор турбулентных напряжений, с которым связано понятие турбулентной вязкости, получается как результат усреднения турбулентных пульсаций при заданном среднем потоке. Это усреднение предполагает, что все изменения в среднем потоке происходят медленнее случайных пульсаций скорости, вызванных турбулентностью. Для звуковой волны положение дел, как мы видим, как раз обратное (v< /). Воздействие турбулентного потока на звуковую волну должно сводиться к рассеянию звука, подобному рассеянию света, проходящего через мутную среду в обоих случаях имеют место случайные изменения скорости распространения волн.  [c.72]

Таким образом, в отражающей среде имеется определенный запас энергии. Эта энергия доставляется в процессе установления и формирования отраженного поля, а в стационарном состоянии лишь поддерживается определенным потоком энергии из среды 1 (в конечном счете, очевидно, из падающей волны). Запас этот в среде 2 может быть значительным, даже при полном внутреннем отражении в среду 1 и отражении от хороших металлов, достигающем 98—99%. Это же происходит, конечно, и в неоднородных, например, мутных и дисперсных средах, где время установления поля может быть значительным из-за большой глубины пробега фотонов, формирующих отраженный свет за счет многократного рассеяния ( пленение излучения —процесс некогерентный и здесь не обсуждается).  [c.20]

Этот способ удобен, например, при описании нескольких последовательных отражений от зеркал или граней кристалла конечный результат получается умножением амплитуды начального пучка на матрицу, составленную произведением матриц для каждого отдельного акта отражения, а вычислять промежуточные амплитуды и фазы не нужно [247]. Однако такой метод применим лишь в тех случаях, когда световые поля с достаточной для данной задачи точностью [03] описываются волнами типа (1.1), т. е. монохроматичны и когерентны. Если когерентность существенно теряется при отражении (как, например, при отражении от шероховатых поверхностей или мутных сред, ср. 17) и тем более если уже падающий свет некогерентен (или, в общей формулировке, во всех случаях, когда существенно проявляет себя статистическая структура светового поля [248]), необходимы иные способы описания, основанные на задании поля энергетическими характеристиками, аддитивными для некогерентных пучков и потоков, и описание отражения соответственно энергетическими матрицами .  [c.295]


Геологов и географов всегда интересовало образование отложений и формирование из них различных типов горных пород. Книга Твепхофеля [49] служит источником наиболее существенной информации относительно многих аспектов исторической седи-ментологии. В последние годы седиментологи много занимаются изучением роли мутных потоков.  [c.34]

К мутным средам кроме сажистого светящегося пламени можно отнести и другие запыленные потоки, например пылевые облака, туманы. Мутные среды характеризуются существенным рассеива-яием лучистой энергии.  [c.429]

Начатое Й. Г. Ламбертом (1. Н. Lambert) в 1760 развитие теоретич. методов Ф. нашло обобщённое выражение в теории светового поля, доведённой до стройкой системы А. А. 1ершуном в 30-х гг. 20 в. Совр. теоретич. Ф., в к-рой используется понятие светового вектора, распространена на мутные среды. Теоретич. Ф. основывается на соотношении d = L dG. выражающем в дифференц. форме закон квадратов расстояний здесь —дифференциал потока излучения элементарного пучка лучей, dG—дифференциал геометрического фактора (меры множества лучей), — энергетич. яркость излучения.  [c.353]

При скорости восходяш,его потока 0,65. .. 1,6 (для вод мутностью 50. .. 250 мг/л) и 0,8. .. 2,2 мм/с (для вод мутностью 250. .. 1500 мг/л) образуется и поддерживается во взвешенном состоянии слой осадка высотой не менее 3 м, частицы которого являются центрами коагуляции. Время пребывания воды в камере не менее 20 мин. Применение камер хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка позволяет увеличить расчетную скорость осаждения взвеси в отстойниках при осветлении вод средней мутности на 15...20% и для мутных вод— на 207о- Передача  [c.139]

Присутствие в газе большого количества мелких взвешенн1.1х частиц пыли, капелек жидкости или частиц дыма придает среде мутны11 характер. Мутная газовая среда способна ослаблять лучевой поток во всех частях спектра, хотя и не в равной мере. К мутным средам можно отнести туманы и облака в атмосфере, сажистое светящееся пламя в топках котлов п печей и т. п.  [c.456]

В противоположность чисто поверхностному эффекту матовых стекол в мутных стеклах (белое, опаловое и т. п.) наблюдается объемный эффект. Мутное стекло состоит из бесцветного хрустального стекла, к-рое имеет вкрапления чрезвычайно большого колршества мельчайших частиц с различными оптическими константами. Рассеяние света в этих стеклах происходит потому, что лучи света, попавшие в стекло, меняют свое направление вследствие преломления, отражения или отклонения от этих мельчайших частиц. В большинстве употребляемых мутных стекол эти частицы являются кристаллами, размеры которых так малы, что отклонение является преобладающим эффектом. Если луч попадет в такую среду, то он отклонится от какой-либо частицы и разобьется на мелкие лучи по всем направлениям. Каждый из образовавшихся лучей вновь может встретить на своем пути такие кристаллы и вновь даст такой же эффект. Если же образовавшиеся лучи еа своем пути не встретят кристаллов, то они выходят наружу с соответствующим преломлением (фиг. 22). Характерным для мутного стекла является то, что при неслишком большой мутности часть падающего света выйдет без какого-либо значительного изменения направления, вслез ствие чзго стекло кажется полупрозрачным, в то время как остальная часть потока сильно рассеивается. Если мутность стекла велика, то прозрачность исчезает, рассеяние становится очень большим, отражение при этом повышается, достигая 80% и более. Оптич. свойства мутных стекол потому так сложны, что размер частиц имеет основное значение. Этим размером определяется не только отклонение различной длины волн (короткие волны Сильнее отклоняются, чем длинные), но и общее рассеяние стекла. На вкл. л., 6 и 9 показаны явления, происходящие при направления света на мутные стекла на вкл. л., б в случае густого белого стекла ( молочного стекла ) и на вкл. л., 9 в случае негустого белого стекла, имеющего большее, чем в предыдущем случае, пропускание света ( опаловое стекло ). В табл. 4 приведены в % данные о коэф-тах отражения, пропускания и поглощения нек-рых непрозрачных материалов с диффузным смешанным отражением, а также пропускающих свет материалов [1].  [c.159]

Для веществ с ббльшим р пеобходимо учитывать влияние многократных отражений света между входной и выходной поверхностями слоя. При определении П. рассеивающих веществ (мутная вода, матовое стекло) приходится учитывать также, что попадающи па приемник излучения световой поток состоит из направленного потока, прошедшего без рассепвапня, и потока рассеянного света.  [c.216]

Очистка воды происходила следующим образом. Мутная вода по напорному трубопроводу насосной станции первого подъема из реки или из бака исходной воды непрерывно подавалась в отстойник — во встроенную камеру хлоньеобразования, в которую одновременно дозировался раствор флокулянта. После перемешивания и образования хлопьев взвеси с флокулянтом происходило отстаивание мутной воды. Через переливное устройство осветленная вода самотеком поступала в смеситель. Затем после перемешивания с дозируемым флокулянтом вода направлялась в верхнюю часть флотационной колонны, а сжатый воздух через диспергирующее устройство (перфорированные резиновые трубки) подавался навстречу очищаемому потоку. Обра-  [c.98]

В фотометрии яркость принято считать свойством источника света (а не пространства), т. е. функцией координаты принадлежащей поверхности тела. В то же время при рассмотрении переноса световой энергии в мутных средах используется понятие интенсивности света в произвольной точке пространства г. По существу эти понятия совпадают ( яркость поверхности -переносится в любую точку пустого пространства согласно (25)), и мы будем ховорить о яркости света в точке г . Строгое статистическое определение яркости будет дано ниже (см. (3.2.8)). Интенсивностью мы будем называть величину S = ha NlL , характеризующую плотность потока энергии в одной моде.  [c.21]



Смотреть страницы где упоминается термин Мутные потоки : [c.615]    [c.270]    [c.141]    [c.774]    [c.63]    [c.104]    [c.825]   
Гидродинамика при малых числах Рейнольдса (1976) -- [ c.34 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте