Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Капилляры

Для ряда значений перепада давлений определялась расходная скорость при течении жидкости через капилляры (внутренним диаметром 0,2 и 0,1 см). Результаты сведены в следующие таблицы  [c.85]

Вначале проверим, будет ли существовать какое-либо скольжение. Как видно из уравнения (2-5.9), отсутствие скольжения на стенке означает, что 7а является однозначной функцией Tw (или наоборот), не зависящей от радиуса трубки. Используя уравнения (2-5.8) и (2-5.10), из необработанных данных Ap/L и Q вычисляют соответствующие значения Xw и уа ДЛЯ двух капилляров.  [c.86]


I — капилляр 2 — раствор 3 — вспомогательный электрод 4 — потенциометр (аккумулятор и реостат) для наложения потенциала на ртутный мениск в капилляре 5 — подъемник для сосуда со ртутью, изменяющий давление ртути в капилляре  [c.169]

Таким образом, наличие капилляров со смачивающимися стенками приводит к конденсации водяного пара, не насыщенного по отношению к плоскому мениску жидкости. Подобными капиллярами на поверхности корродирующего металла являются микро-  [c.375]

Для испытания защитных свойств изоляционных покрытий на металлах в электролитах служит также ячейка, схема которой изображена на рис. 357. Оценку защитных свойств изоляционных покрытий и изменение этих свойств во времени проводят путем регистрации электрического тока, возникающего в паре между изолированным и неизолированным стальными образцами, при наложении на них напряжения Е. На изолированный образец накладывают или катодный, или анодный ток, а также испытывают образцы без воздействия на них тока, накладывая катодную поляризацию только в момент измерения. Появление тока в исследуемой паре дает время электролиту проникнуть к поверхности металла через поры и капилляры покрытия. Изменение тока во времени характеризует скорость разрушения изоляционного покрытия.  [c.465]

Рис. 3.6. Криостат газового термометра НФЛ-75 [2]. А—гелиевая-ванна В — выводы для проводов С — вакуумная рубашка из нержавеющей стали О—медный изотермический экран Е — медная колба газового термометра Е — тепловые ключи к гелиевой ванне О — капилляр из нержавеющей стали диаметром 1 мм Н — вакуумная полость I — радиационные экраны 1 — отверстия для термометров сопротивления. Рис. 3.6. Криостат <a href="/info/3930">газового термометра</a> НФЛ-75 [2]. А—гелиевая-ванна В — выводы для проводов С — вакуумная рубашка из <a href="/info/51125">нержавеющей стали</a> О—медный изотермический экран Е — медная колба <a href="/info/3930">газового термометра</a> Е — тепловые ключи к гелиевой ванне О — капилляр из <a href="/info/51125">нержавеющей стали</a> диаметром 1 мм Н — вакуумная полость I — радиационные экраны 1 — отверстия для термометров сопротивления.
Расширение ртути относительно стекла, которое приводит к движению ртути вверх по капилляру, в основой определяется температурой резервуара, но зависит также и от температуры корпуса. По этой причине необходимо иметь определенную глубину погружения или, если это невозможно, вводить соответствующую поправку. Ртутными термометрами удобнее всего измерять температуру жидкости, когда уровень погружения хорошо определен.  [c.402]


Чувствительность ртутных термометров растет с уменьшением диаметра капилляра. Однако существует предел, при достижении которого ртутный столбик начинает двигаться не равномерно, а серией прыжков, как показано на рис. 8.3. Это явление связано с тем, что при уменьшении диаметра капилляра силы поверхностного натяжения становятся достаточно большими и вызывают существенное изменение объема резервуара, которое зависит от кривизны ртутной поверхности. Например,  [c.404]

Рис. 8.3. Скачки, наблюдающиеся в термометрах, имеющих малый внутренний диаметр капилляра, а — при отнощении коэффициента давления ре к внутреннему диаметру й, равному 60 б — ре/ =18 для того же внутреннего диаметра [2]. Рис. 8.3. Скачки, наблюдающиеся в термометрах, имеющих малый внутренний диаметр капилляра, а — при отнощении <a href="/info/20095">коэффициента давления</a> ре к внутреннему диаметру й, равному 60 б — ре/ =18 для того же внутреннего диаметра [2].
Изменение отсчета ртутного термометра в зависимости от его ориентации, например от вертикального до горизонтального положения, связано с изменением давления в резервуаре под действием веса столбика в капилляре. Этот внутренний коэффициент давления Р/ описывается формулой  [c.405]

Пользоваться такими термометрами просто например, для увеличения нуля термометра Бекмана его резервуар нагревается до тех пор, пока некоторое количество ртути не поднимется по изгибу капилляра и задержится в шарике на верхнем конце резервуара.  [c.409]

Потерей напора при входе в капилляр, влиянием его начального участка и скоростным напором выхода пренебречь.  [c.334]

Гидравлическое сопротивление капилляра  [c.448]

Истечение через капилляр всегда равно истечению через щель  [c.449]

Впервые идея создания гигрометра, использующего для охлаждения чувствительного элемента холодный поток вихревой трубы, родилась в США. Оригинальная конструкция такого гигрометра, определяющего влажность воздуха по методу точки росы, основанного на фиксации начального момента появления конденсата и его замораживание в капилляре, запатентована (Пат. 3152475, США). Более совершенными являются гигрометры, разработанные в КуАИ под руководством профессора А.П. Меркулова. На рис. 6.11 температура точки росы фиксируется по моменту выделения конденсата на зеркальной поверхности чувствительного элемента. Газ, влажность которого требуется измерить, через патрубок I подается в цилиндрическую полость кор-  [c.296]

Используя модель пористой среды в виде капилляров постоянного поперечного сечения, можно получить следующие параметрические соотношения для определения толщины слоя 5 и отношения дарения Pi на входе к давлению на выходе, при котором на выходе из матрицы поток достигает скорости звука  [c.24]

Капилляры с турбулентным течением жидкости имеют в широком диипазоне Q сложный характер зависимости р = f (Q), отличный от квадратнчиого из-за переменности коэффициента трения X. Поэтому квадратичные капиллярные дроссели (нанример, 1 на рис. 3.80) прнменилы в условиях незначительных изменений р и Q, что соответствует условиям в предохранительном клапане при небольшом диапазоне изменения вязкости. Во избен ание засорения и облитерации размер проходов капилляров должен быть не менее 0,6—0,8 мм при условии фильтрации жидкости.  [c.376]

Согласно теории капиллярности, вы-сота столба ртути h, при которой ртутный мениск в коническом капилляре на- о,б ходится на определенном расстоянии от его конца при данном задаваемом потенциале ртути, пропорциональна межфаз- i ному натяжению с на границе раздела, т. е.  [c.168]

Теперь можно проследить за развитием международных соглашений по термометрии от их истоков. Термометрия с самого начала была включена в сферу деятельности МБМВ, однако в основном в связи с необходимостью измерять температуру и тепловое расширение новых метровых линеек из сплава платины с иридием. Было решено, что к каждому национальному прототипу метра должны прилагаться два ртутных термометра, градуированных в МБМВ. С этой целью по заказу МБМВ парижским мастером Тоннело была изготовлена серия термометров. Для обеспечения высокой стабильности термометры были выполнены из тугоплавкого стекла. Постоянство этих термометров превзошло ожидания и оказалось, что с их помощью можно измерять температуру с воспроизводимостью в несколько тысячных градуса. Были изготовлены термометры трех типов. Термометр типа а имел шкалу от 0 до 100 °С с делениями через 0,1 °С, нанесенными через 5 мм. Термометр типа б имел шкалу до 50 °С, затем следовало расширение капилляра, после чего шкала с делениями через 7 мм возобновлялась на интервале от 95 до 100 °С. Термометр типа в имел шкалу с делениями через 8 мм до 39 °С, после чего следовало расширение, затем короткий участок шкалы вблизи 66 °С, вновь расширение и, наконец, участок шкалы от 97 ДО-100 °С. Создание таких термометров и необходимость их  [c.38]


Поправка на термомолекулярное давление существенна как при высокотемпературной, так и при низкотемпературной газо-войтермометрии. Если два сосуда с газом, находящиеся при различных температурах, соединить между собой капилляром, диаметр которого по порядку величины меньще или равен длине свободного пробега молекул газа, то между сосудами установится термомолекулярная разность давлений. В состоянии равновесия число молекул, движущихся от горячего сосуда к холодному , должно быть равно числу молекул, движущихся в противоположном направлении. Для капилляра с зеркально отражающими стенками или диафрагмы при низких давлениях условие равновесия может быть записано в простом виде  [c.95]

На практике в газовой термометрии длина свободного пробега молекул газа редко совпадает с диаметром соединительного капилляра (обычно это трубка с заметными размерами) и, таким образом, нарущаются условия, при которых выведена формула (3.32). Вместо нее используется значительно более сложное выражение, в которое входят диаметр трубки, коэффициент аккомодации, учитывающий столкновения молекул со стенкой трубки, молекулярный вес газа и его вязкость. Общее выражение для термомолекулярной разности давлений было впервые получено Вебером и Шмидтом [71]. Последующие работы в этой области как теоретические, так и экспериментальные [49, 62] показали, что термомолекулярная разность давле-  [c.95]

Рис. 3,9. Термомолекуляриая разность давлений АР, рассчитанная по уравнению Вебера—Шмидта для капилляра газового термометра НФЛ-75 и градиента температур от 3,2 до 293 К [2]. б(АР)—разность, полученная Берри для расчетных и экспериментальных значений. Рис. 3,9. Термомолекуляриая <a href="/info/106156">разность давлений</a> АР, рассчитанная по <a href="/info/3802">уравнению Вебера—Шмидта</a> для капилляра <a href="/info/3930">газового термометра</a> НФЛ-75 и <a href="/info/734">градиента температур</a> от 3,2 до 293 К [2]. б(АР)—разность, полученная Берри для расчетных и экспериментальных значений.
Для воспроизводимости герметичных ячеек тройных точек важнейшим является вопрос чистоты газов при долговременном их хранении. В процессе изготовления и заполнения ячейки необходимо предъявлять к ней такие же требования, как и к сверхвысоковакуумной системе. Это означает, в частности, тщательную очистку внутренней поверхности ячейки, в том числе и от масла, длительную дегазацию при высокой температуре перед заполнением газом высокой чистоты. Герметизация ячейки завершается обычным пережиманием капилляра заполнения и его запайкой. Опыт, накопленный с 1975 г., подтверждает эффективность герметичных ячеек как метода реали-  [c.164]

Ртутные термометры упоминались в гл. 1, где говорилось о термометрии 17-го и 18-го вв. В гл. 2 обсуждалась работа Шаппюи, который в конце 19-го в. пользовался ртутным термометром, изготовленным Тоннело, для проверки шкалы водородного газового термометра. Конструкция и воспроизводимость ртутных термометров были к том времени детально исследованы и описаны Гийоме, опубликовавшим в 1889 г. Трактат о точной практической термометрии [1]. С тех пор появились новые типы ртутных термометров и выполнено много работ, направленных на повышение их точности и воспроизводимости. Одной из основных служит работа Моро и сотр. [3], где был разработан ртутно-кварцевый термометр. Такие термометры имели стабильность показаний в нуле порядка 1 мК при работе в интервале О—100°С, что значительно лучше, чем для хороших ртутно-стеклянных термометров, которые всегда имеют как долговременный дрейф, так и кратковременный уход нуля после нагрева до высоких температур. Работа Моро и сотрудников не привела, однако, к промышленному выпуску ртутно-кварцевых термометров. Основная трудность заключалась в изготовлении кварцевых капилляров с достаточно постоянным размером отверстия. Появившиеся вскоре автоматические мосты переменного тока для измерения сопротивления и их последующее совершенствование свели на нет достоинства высокоточных ртутно-стеклянных или ртутно-кварцевых термометров. Такие термометры не только требуют весьма квалифицированного персонала для реализации их лучших возможностей и, естественно, непригодны для автоматической регистрации результатов, но они также уступают в чувствительности платиновым термометрам сопротивления.  [c.401]

Термометр пипеточного типа точно устанавливается при нужной температуре еше проше, чем термометр Бекмана. Вершина капилляра заканчивается грушевидной камерой, а значения шкалы на верхнем конце капилляра маркируются на корпусе. Для понижения нуля к определенному значению термометр помешается в ванну, имеюшую температуру, равную требуемой плюс значение по шкале на вершине капилляра. Избыток ртути выталкивается из вершины капилляра и стряхивается в резервуар легким, но резким ударом. Для установления нуля при более высокой температуре избыток ртути, во-первых, втягивается в основной резервуар переворотом термометра, как и в случае термометра Бекмана, а затем проводится поцедура понижения нуля к выбранному значению. Длина  [c.409]

Среди специальных термометров упомянем длиннокорпусные калориметрические термометры, метеорологические, клинические максимальные термометры, а также палочные для очень широких пределов измерений, лабораторные и промышленные термометры с вложенной шкалой. Нельзя не упомянуть о термометрах, в которых вместо ртути используется другая жидкость. Для многих случаев, когда требуются измерения ниже точки затвердевания ртути —38,87 °С, могут использоваться различные органические жидкости, такие, как этиловый спирт (до —80°С), толуол (до —100 °С) и пентан (до —200 °С). Метеорологические минимальные термометры также используют спирт в качестве термометрической жидкости и стеклянный указатель минимальной достигнутой температуры, который находится ниже мениска столбика жидкости в капилляре.  [c.410]


Задача XI—40. Капиллярный вискозиметр имеет бачок диаметром 0 — 50 мм, из которого испытуемая жидкость вытекает в атмосферу по капилляру диаметром = 1 мм и длиной I — 200 м.м, расположенному гори- зоитально.  [c.333]

Капилляр- ные 1 Капилляр- 1Ый эффект Да Да Нет Поверхностные поры, поверхностные трещины Нет необход мости В применении сложных приборов Необходимость раскрытия дефектов с поверхности, пористые матер1 алы не подлежат контролю  [c.153]

Влага, имеющая физика-механическую связь, удерживается в капиллярах. Все капилляры делятся на микрокапилляры (радиус MeHbuje 10- см) и макрокапилляры (радиус больше см). Капиллярная влага в зависимости от режима нагревания может перемещаться в теле как в виде жидкости, так и в виде пара.  [c.503]

Если в материале имеются капилляры радиусом / >10 см, то через зону испарения происходит смешанный диффузнонно-эф-([1узионный перенос пара.  [c.515]

Диффузионный перенос пара в макрокапиллярах осложняется явлением теплового скольжения. Если по длине капилляра имеется перепад температуры, то возникают циркуляционные токи воздуха у стенок капилляра — против потока теплоты, а по оси — в направлении потока теплоты. Так как у поверхности испарения внутри материала температура капилляров ниже, чем у внешней поверхности, то возникает движение газа к поверхности материала. Таким образом, тепловое скольжение усиливает перенос пара через зону испарения к поверхности материала, т. е. повышает ннтенснв-иость массопе])еноса.  [c.515]

В качестве дросселей могут служить капилляры или диафрагменные отверстия. Обычно применяют капилляры, так как отверстия их больше, чем в диафрагме (проще изготовление, меньше опасность засорения), п npony Kiia способность легче поддается регулированию (путем изменения длины капилляра). Кроме того, характеристики подшипников с капиллярными дросселями в отличие от подшипников с диафрагменными дросселями не зависят от вязкости масла (т. е. от температуры подшипника).  [c.448]

На основании формулы (218) построен график (рис. 435), изображающий изменение Рк/Рн в зависимости от зазора h для различных диаметров, капилляра d (принято IJdy = 10). Согласно уравнению (219) тангенс углов ос наклона кривых р /Рн к оси абцисс пропорционален жесткости подшипника.  [c.449]

Как видно-из графика, в диапазоне Рк/р = 0,4 ч- 0,65 (заштрихованная область) жесткости для каждого данного значения 4 максимальны и практически постоянны (tg ос. = onst). Этих значений Рк/р и следует придерживаться при. проектировании подшипников. При расчетном значеши h, определяемом из условия минимальных потерь на трение по выражению (204),--диаметр капилляра следует выбирать так, чтобы значения pjp на рабочих режимах находились в пределах Рк/Рн = 0.4 ч- 0,65. Если в эксплуатации возможно повышение натрузки (уменьшение h], то для сохранения достаточной жесткости целесообразно на номинальном режиме придерживаться нижних значений (Рк/Ря = 0.4). Если же в эксплуатации возможны периоды работы на малых нагрузках (увеличение Л), то следует выбирать более высокие расчетные значения (р /рн = 0,65 ч- 0,7). В среднем можно принимать pjpa = 0,5.  [c.449]

Для получения выбранного значения Рк/Рн = 0,6 при этом зазоре необходим капилляр с отверстием dy = 0,4 мх (рис. 435). Как видно из графика, жесткость подшипника практически не изменяется при увеличенпн нагрузки в 1,25 раза и уменьшении в 1,5 раза по сравнению с номинальной.  [c.451]


Смотреть страницы где упоминается термин Капилляры : [c.82]    [c.375]    [c.450]    [c.87]    [c.87]    [c.90]    [c.402]    [c.404]    [c.409]    [c.145]    [c.147]    [c.380]    [c.515]    [c.448]    [c.448]    [c.448]   
Смотреть главы в:

Элементы привода  -> Капилляры


Физика низких температур (1956) -- [ c.562 , c.567 , c.573 , c.827 , c.834 ]

Гидравлика. Кн.2 (1991) -- [ c.22 ]

Гидравлика (1984) -- [ c.24 ]

Тепломассообмен (1972) -- [ c.508 ]

Справочное руководство по физике (0) -- [ c.164 ]



ПОИСК



Абсолютная и относительная влажность . Упругость водяных паров в капиллярах

Бертоле трубки Бриггса капилляры

Высота подъема жидкости в капиллярах

Габера — Луггина капилляр

Движение пены в цилиндрических капиллярах

Дистанционный капилляр

Закалка вытягивания через капилляр

Капилляр измерительный

Капилляр соединительный

Капиллярная конденсация в коническом капилляре

Капиллярная конденсация в цилиндрическом капилляре

Капилляры стеклянные

Капилляры — Гидравлическое сопротивление

Капилляры — Схема

Кварцевые капилляры для высокотемпературных рентгеновских работ

Луггина капилляр

Метод истечения жидкости через капилляр

Метод капилляра

Модель со скошенными капиллярами

Образование линз в смоченных капиллярах

Перегрев жидкости в открытых капиллярах

Простая капиллярная модель из лучка прямых параллельных капилляров

Равновесная форма свободной поверхности жидкости, характеризуемой одним радиусом кривизны (капилляры, плоские задачи)

Сверхтекучесть течение по капилляру

Скорость акустического течения в капилляре

Скорость физико-химических процессов в тонких капиллярах

Способ Лаборатории Западных железных дорог (ВеликобритаСпособ определения в капилляре

Течение в капилляре

Течение караванов пузырей по цилиндрическим капиллярам и релаксационные эффекты

Течения пен через капилляры переменного сечения и пористые среды

Условия устойчивости пленки, смачивающей цилиндрический капилляр

Установка выработки массивного призматического капилляра

Цепочка ламелл в гофрированном капилляре. Корреляционная длина



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте