Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пузырьки

Следует упомянуть, что, хотя закономерности обтекания неньютоновскими жидкостями погруженных твердых тел и не очень хорошо поняты, еще меньше известно о течениях вокруг погруженных деформируемых объектов, таких, как газовые пузырьки или жидкие капли, о которых в литературе имеются лишь некоторые чисто качественные замечания [2, 21].  [c.280]

Второй этап — кипение металлической ванны — начинается по М( ре ее прогрева до более высоких температур, чем на первом этапе. При повышении температуры металла в соответствии с принципом Де Шателье более интенсивно протекает реакция (5) окисления углерода, происходящая с поглощением теплоты. Поскольку в металле содержится больше углерода, чем других примесей (см. табл. 2.1), то в соответствии с законом действующих масс для окисления углерода в металл вводят значительное количество руды, окалины или вдувают кислород. Образующийся в металле оксид железа реагирует с углеродом по реакции (5), а пузырьки оксида углерода СО выделяются из жидкого металла, вызывая кипение ванны. При кипении уменьшается содержание углерода в металле до требуемого, выравнивается температура по объему ванны, частично удаляются неметаллические включения, прилипающие к всплывающим пузырь-  [c.30]


Вакуумную дегазацию стали проводят для уменьшения содержания в металле газов и неметаллических включений. Вакуумирование тали производят в ковше, при переливе из ковша в ковш, при заливке в изложницу и т. п. Для вакуумирования в ковше ковш с жидкой сталью помещают в камеру, закрывающуюся герметичной крышкой. Вакуумными насосами в камере создается разрежение до остаточного давления 0,267—0,667 кПа. При понижений давления из жидкой стали выделяется водород и азот. Всплывающие пузырьки газов захватывают неметаллические включения, в результате чего содержание их в стали снижается. Все это улучшает прочность и Пластичность стали.  [c.46]

Поры в сварных швах образуются в процессе кристаллизации сварного шва в результате выделения газов из пересыщенного газами затвердевающего металла. Причины появления пор насыщение жидкого металла сварочной ванны газами вследствие повышенной влажности электродных покрытий, флюсов, защитных газов (водородом), нарушения защиты (азотом) и интенсивных окислительных процессов в шве (оксидом углерода) охлаждение сварных швов при кристаллизации с большой скоростью, вследствие чего затрудняется выход пузырьков газа из кристаллизующегося шва в атмосферу.  [c.232]

При пневматическом испытании в сосуды нагнетают сжатый воздух под давлением, которое на 0,01—0,02 МПа превышает атмосферное. Соединение смачивают мыльным раствором или опускают в воду, Наличие неплотности в швах определяют по мыльным или воздушным пузырькам.  [c.243]

Эрозия — это износ и выбивание частиц из поверхности твердого металла под влиянием потока жидкого металла. Кавитацией называют разрушение твердого металла под микроударным воздействием жидкометаллической среды это воздействие проявляется при захлопывании на поверхности твердого металла паровых пузырьков, имеющихся в жидкости. Следовательно, кавитация — это усталостный процесс, протекающий в микрообъемах поверхностного слоя твердого металла.  [c.147]

Главными причинами катодной поляризации, т. е. отставания процесса ассимиляции электронов от поступления их на катодные участки, являются а) замедленность катодной реакции, которая приводит к возникновению перенапряжения водорода-, б) концентрационная поляризация по молекулярному водороду вследствие замедленности процесса отвода образующегося молекулярного водорода с поверхности металла, которая наблюдается до насыщения при-электродного слоя электролита водородом, когда становится возможным выделение его в виде пузырьков, в которых рнг = 1 атм.  [c.251]


Рис, 238. Различные модели захлопывания кавитационного пузырька  [c.340]

При воздействии ультразвука на корродирующий в электролите металл этой системе сообщается большая механическая энергия и могут наблюдаться (при достаточной мощности налагаемого ультразвука) явления кавитации, сопровождающиеся местным электрическим разрядом (стенки кавитационных пузырьков несут положительный заряд, а капельки жидкости в них — отрицательный заряд) и местными перепадами температуры и давления.  [c.368]

Последняя стадия происходит тогда, когда пузырьки водорода достигают такой величины, что могут преодолеть поверхностные силы и оторваться от электрода.  [c.41]

Процесс кипения заключается в том, что если к жидкости подводить теплоту, то при некоторой температуре, зависящей от физических свойств рабочего тела и давления, наступает процесс парообразования по всей массе жидкости. Образовавшиеся пузырьки пара, пройдя всю толщу жидкости, вылетают в окружающее пространство.  [c.172]

Где образуются пузырьки пара  [c.455]

Гетерогенные, неоднородные или многофазные смеси — это газовзвеси, аэрозоли, суспензии, эмульсии, жидкости с пузырьками газа, композитные материалы, насыщенные жидкостью и газом грунты и т. д. Они характеризуются, в отличие от гомогенных смесей (смесей газов, растворов, сплавов), наличием макроскопических (по отношению к молекулярным масштабам) неоднородностей или включений. В гомогенных же смесях составляющие перемешаны на молекулярном уровне. Промежуточное положение между гетерогенными и гомогенными смесями занимают коллоидные смеси, или коллоиды.  [c.9]

Общее число параллельно работающих труб выбирается исходя ия скорости поды не ниже 0,5-1 м/с. Эти скорости обусловлены необходимостью смывания со стенок труб пузырьков воздуха, способствующих коррозии, и предотвращения расслоения пароводяной смеси, которое может привести к перегреву слабо охлаждаемой паром верхней стенки трубы и ее разрыву. Движение воды в экономайзере обязательно восходящее н этом случае имеющийся в трубах после монтажа (ремонта) воздух легко вытесняется водой.  [c.151]

К II п я щ а я стал ь раскислена б печи неполностью. Ее раскисление продолжается п изложнице при затвердевании слитка, благоллря взаимодснствшо FeO и углерода, содержащихся в металле. Образующийся при реакции FeO С == Ре + СО оксид углерода выделяется из стали, способствуя удалению из стали азота и водорода. Газы выделяются в виде пузырьков, вызывая ее кипение . Кипящая сталь практически не содержит неметаллических включений — продуктов раскпслелия, поэтому обладает хорошей пластичностью.  [c.32]

В качестве шихтовых материалов используют технически чистый алюминий, силумины, отходы собственного производства, лигатуры и другие добавки. Для удаления водорода и неметаллических включений алюминиевые сплавы рафинируют, как правило, гексахлор-этаном, который при температуре 740—750 °С вводят в расплав в количестве 0,3—0,4 % массы расплава. Пузырьки хлористого алюми-  [c.167]

Перед формовкой на рабочие поверхности формы наносят разде-лительный слой (поливиниловый спирт, нитролаки, целлофановую пленку и др.), предотвращающий прилипание связующего к поверхности формы. По разделительному слою наносят слой связующего, затем слой предварительно раскроенной ткани, которую тщательно прикатывают резиновым роликом к поверхности формы. Этим достигаются плотное прилегание ткани к поверхности формы, удаление пузырьков воздуха и равномерное пропитывание ткаии связующим. Затем снова наносят связующее, ткань и т. д. до получения заданной толщины. Отверждение происходит при нормальной температуре в течение 5—50 ч, в зависимости от вида связующего. Время отверждения сокращают увеличением температуры до 60—120 °С. После отверждения готовую деталь извлекают из формы и в случае необходимости подвергают дальнейшей обработке (обрезке кромок, окраске и т. д.).  [c.434]

Так как электродные потенциалы играют очень большую роль в коррозионных процессах, то весьма важно знать значения этих потенциалов, а отсюда и действигельную разность потенциалов между металлом и раствором электролита. Однако абсолютные значения потенциалов до сих пор не удалось определить. Нет достаточно надежных методов экспериментального измерения или теоретического вычисления абсолютных значений потенциалов, и вместо абсолютных электродных потенциалов измеряют относительные, пользуясь для этого так называемыми электродами сравнения. Этот принцип определения значений электродных потенциалов основан на том, что если определить э. д. с. коррозионных элементов, составленных последовательно из большинства технических металлов и какого-нибудь одного, одинакового во всех случаях электрода, потенциал которого условно принят за нуль, то измеренные э. д. с. указанных элементов позволят сравнить электрохимическое поведение различных металлов. В качестве основного электрода сравнения принят так называемый стандартный водородный электрод, представляющий собой электрод из черненой (платинированной) платины, погруженный в раствор кислоты с активностью ионов Н+, равной 1 г пон1л. Через раствор продувается водород под давлением 1,01.3-10 н м -. Пузырьки водорода адсорбируются на платине, образуя как бы водородную пластинку, которая, подобно металлу, обменивает с раствором положительные ионы. На рис. 10 показано, как составляется цепь из водородного электрода и другого электрода при измерении относительных электродных потенциалов.  [c.23]


Особый вид точечной коррозии в виде язвим в иоверхностных слоях металла наблюдается в условиях ударного действия пузырьков воздуха, находящихся в быстром потоке воды. Это — так назЕяваемая ударная коррозия,  [c.172]

Наблюдение процесса кипеиия показывает, что на поверхности теплообмена (если ее температура выше температуры кипения или насыщения / ) возникают пузырьки пара. Зарождаются они только в отдельных местах обогреваемой поверхности, называемых центрами парообразования. Центрами образования пузырьков пара являются неровности самой стенки и выделяющиеся из жидкости пузырьки газа. При достижении определенных размеров пузырьки пара отрываются от поверхности и всплывают наверх, а на их месте возникают новые пузырьки. Величина пузырьла пара в значительной степени зависит от смачивающей способности жидкости. Если кипящая жидкость хорошо смачивает поверхность теплообмена, то пузырек пара имеет тонкую ножку и легко отрывается. Если кипящая жидкость не смачивает поверхности, то пузырек пара имеет толстую ножку, при этом верхняя часть пузырька открывается, а ножка остается на поверхности.  [c.450]

Рост пузырьков до отрыва от обогреваемой поверхности и движение их после отрыва вызывают интенсивную циркуляцию и перемешивание жидкости в пограничном слое, вследствие чего резко возрастает интенсивность теплоотдачи от поверхности к жидкости. Такой режим называется пузырьковым кипением. При пузырьковом кипении вся теплота от пбверхности нагрева передается пограничному слою жидкости, так как площадь соприкосновения ножек пузырьков пара с поверхностью весьма незначительна.  [c.450]

В монографии последовательно изложены теоретические основы, необходимые для понимания и расчета движения гетерогенных или многофазных смесей в различных ситуациях. Такие смеси широко представлены в различных природных процессах и областях человеческой деятельности. Подробно изложены вопросы вывода уравнений движения, реологии и термодинамики гетерогенных сред. Для этого рассмотрены как феноменологический метод, так и более глубокий метод осреднения. Получены замкнутые системы уравнений для монодпсперсных смесей с учетом вязкости, сжимаемости фаз, фазовых переходов, относительного движения фаз, радиальных пульсаций пузырей, хаотического движения и столкновений частиц и других эффектов. Рассмотрены уравнения и постановки задач применительно к твердым пористым средам, насыщенным жидкостью. Описаны имеющиеся в совремеввой литературе решения задач о движении и тепло- и массообмене около капель, частиц, пузырьков.  [c.2]

К сожалению, ограниченный объем книги не позволил включить изложение уже подготовленных автором прикладных разделов механики гетерогенных сред, таких, как волновая динамика газовзвесей, жидкостей с пузырьками, смесей твердых веществ, гидродинамика горения газовзвесей, гидродинамика стационарных течений газожидкостных смесей в обогреваемых и необогре-ваемых каналах. Изложение этих разделов помимо своего прикладного значения могло бы иллюстрировать и характеризовать  [c.7]


Смотреть страницы где упоминается термин Пузырьки : [c.255]    [c.10]    [c.66]    [c.200]    [c.201]    [c.203]    [c.31]    [c.168]    [c.102]    [c.79]    [c.250]    [c.260]    [c.263]    [c.265]    [c.265]    [c.265]    [c.39]    [c.370]    [c.37]    [c.204]    [c.250]    [c.451]    [c.451]   
Смотреть главы в:

Гидродинамика Методы Факты Подобие  -> Пузырьки


Струи, следы и каверны (1964) -- [ c.306 , c.402 , c.413 , c.414 ]



ПОИСК



18 — 22 — Выбор рационального подвода потоки: образование кавитационных полостей 15 радиус кавитационного пузырька

Адиабатическое схлопывание пузырька 144 (см. Пузырьки, схлопывание

Адиабатическое схлопывание пузырька 144 (см. Пузырьки, схлопывание адиабатическое Пузырьки, рост

Адиабатическое схлопывание пузырька 144 (см. Пузырьки, схлопывание схлопывание)

Акустические солитоны в жидкостях с пузырьками газа

Акустическое течение влияние на диффузию на границе раздела пузырёк—жидкость

Анодные пузырьки

Взаимодействие волн в жидкости с резонансными пузырьками

Визуализация поля излучателя воздушными пузырьками

Влияние ПАВ на движение газового пузырька в жидкости

Влияние массообмена между пузырьком газа и жидкостью на гидродинамический режим обтекания пузырька

Влияние несферичности, дробления и размельчения пузырьков на распространение воли в жидкости с пузырьками газа

Влияние несферичности, дробления и размельчения пузырьков на распространение волн в жидкости с пузырьками газа

Влияние переменного электрического поля на массообмен между пузырьком газа и жидкостью

Влияние постоянного электрического поля на массообмен между пузырьком газа и жидкостью

Влияние сжимаемости жидкости на развитие парогазового пузырька

Влияние твердой стенки на развитие парогазового пузырька

Влияние электрического поля на движение пузырька газа в жидкости

Водородные пузырьки

Восстановление иона образование пузырька водород

Восстановление иона объем отрывающегося пузырька

Газовые пузырьки в жидкости при

Гомогенное течение жидкости с пузырьками газа

Движение газового пузырька в турбулентном потоке жидкости

Движение одиночного пузырька газа в сплошной среде

Движение пузырька в жидкости при малых числах Рейнольдса

Движение пузырька под действием градиента температуры

Движение пузырьке в в вибрирующем сосуде

Движение сферического пузырька газа при больших числах Рейнольдса

Движение сферического пузырька при умеренных числах Рейнольдса

Динамика и теплообмен при пульсациях газового пузырька без фазовых переходов

Динамика и теплообмен при пульсациях газопого пузырька без фазовых переходов

Динамика нестационарных каверн Цикл существования пузырька

Динамика одиночного газового пузырька в акустическом поле

Динамика одиночного парового пузырька

Динамика, тепло- и массообмен при пульсацпях парового пузырька с фазовыми переходами

Диффузия на границе пузырек—жидкость

Добротность пузырька

Дпнампка парового пузырька

Дробление пузырька газа в сдвиговом потоке вязкой жидкости

Дробление пузырька газа в турбулентном потоке жидкости

Золовкин, Н. С. Хабеев (Москва). Акустика жидкости с пузырьками газа при наличии в газе слабой химической реакции

Изотермическое схлопывание (см. Пузырьки, схлопывание изотермическое Пузырьки, рост и схлопывание)

Инерционный режим роста и смыкания парового пузырька

К определению давления пара в критическом пузырьке

Каверны (см. Пузырьки)

Кавитационный пузырек (см. Кавитационная полость)

Катодные пузырьки

Колебания упругой сферы в среде. Колебания газового пузырька в воде

Концентрационная нелинейность в жидкости с пузырьками газа

Концентрация газа в жидкостях у стенки пузырька

Критический диаметр пузырька

Линейная теория распространения слабых возмущений в жидкости с пузырьками газа

Массообмен между газовым пузырьком и жидкостью при Ре

Массообмен между газовым пузырьком и жидкостью при малых значениях Ре

Массообмен между деформированным пузырьком газа и жидкостью

Массообмен между пузырьком газа и жидкостью в условиях поверхностной конвекции (конвекция Марангони)

Массообмен между пузырьком газа и жидкостью с химической реакцией в дисперсной фазе

Массообмен между пузырьком газа и жидкостью с химической реакцией в сплошной фазе

Массоперенос внутри и вне одиночного газового пузырька

Нестационарные волновые движения жидкости с пузырьками газа

Неустановившееся движение парогазового пузырька

Неустановившиеся потенциальные течения Сферические паровые пузырьки

О величине давления при схлопывании пузырька

О повторном образовании пузырька

О тепло- и массообмене около капли, частицы п пузырька

Обратное воздушных пузырьках

Обтекание капли и пузырька. Дробление

Основные уравнения, описывающие сферически-симметричпые процессы движения, тепло- и массообмепа вокруг капли или пузырька

Основные уравнения, описывающие сферпческп-симметричные процессы движения, тепло- и массообмена вокруг каплп пли пузырька

Отражение ударной волны конденсации от твердой стешш М21). Структура стационарных ударных ноли в жидкост1 с паровыми пузырьками

Парадокс пузырька

Параметры пузырька

Перемещающиеся каверны (пузырьки)

Перемещающиеся каверны (пузырьки) перемещающиеся)

Перенос вещества внутри сферического пузырька газа, движущегося в жидкости

Поведение парового пузырька при ударном воздействии

Постановка и решение задачи о движении несферического пузырька газа в жидкости

Предельные процессы при фиксированных условиях вдали от капли и пузырька

Предельные процессы при фиксированных услоппях вдали от капли и пузырька

Приближение эффективной вязкости и политропического газа для описания стационарных ударных волн в жидкости с пузырьками газа

Примеры Сжатие сферического воздушного пузырька. Расширение сферической полости под действием внутреннего давления

Пузырек паровой

Пузырек паровой влияние вынужденной

Пузырек паровой диаметр отрыва

Пузырек паровой динамический рост

Пузырек паровой конвекции

Пузырек паровой период образования

Пузырек паровой уравнение радиуса кривизн

Пузырек паровой формула Микича

Пузырьки (каверны) в несжимаемой

Пузырьки (каверны) в несжимаемой Рэлея задача

Пузырьки (каверны) в несжимаемой влияние вязкости

Пузырьки (каверны) в несжимаемой влияние градиента давлени

Пузырьки (каверны) в несжимаемой влияние сжимаемости

Пузырьки (каверны) в несжимаемой время

Пузырьки (каверны) в несжимаемой давление

Пузырьки (каверны) в несжимаемой движения стенки

Пузырьки (каверны) в несжимаемой жидкости

Пузырьки (каверны) в несжимаемой изотермическое

Пузырьки (каверны) в несжимаемой изэнтропическое

Пузырьки (каверны) в несжимаемой несферические

Пузырьки (каверны) в несжимаемой неустойчивость поверхност

Пузырьки (каверны) в несжимаемой паровые

Пузырьки (каверны) в несжимаемой перемещающиеся

Пузырьки (каверны) в несжимаемой повторное образование

Пузырьки (каверны) в несжимаемой поле давления

Пузырьки (каверны) в несжимаемой поле переменного давлени

Пузырьки (каверны) в несжимаемой работа

Пузырьки (каверны) в несжимаемой рост и схлопывание

Пузырьки (каверны) в несжимаемой скорость

Пузырьки (каверны) в несжимаемой схлопывание адиабатическое

Пузырьки (каверны) в несжимаемой уравнения

Пузырьки (каверны) в несжимаемой учет поверхностного натяжени

Пузырьки (каверны) в несжимаемой цикл существования

Пузырьки воздуха в жидкости

Пузырьки воздуха влияние инерции

Пузырьки воздуха растворение

Пузырьки воздушные

Пузырьки всплывание

Пузырьки газа

Пузырьки движение крупных пузырьков

Пузырьки динамика

Пузырьки динамика роста

Пузырьки и поры в эмали

Пузырьки каверны газовые

Пузырьки каверны нестационарные

Пузырьки кавитация

Пузырьки конденсация

Пузырьки массообмен

Пузырьки неподвижные

Пузырьки несферической формы. Влияние стенки и градиента давления. Устойчивость

Пузырькп толщина одиночный пузырек

Пузырёк газа колебания

Пузырёк газа колебания адиабатические

Пузырёк газа колебания амплитуда

Пузырёк газа колебания изотермические

Пузырёк газа колебания постоянная затухания

Пузырёк газа колебания потери

Пузырёк газа колебания распределение в воде

Пузырёк газа колебания резонансная частота (см. Собственная частота)

Пузырёк газа колебания собственная частота

Пузырёк газа колебания стабильные

Работа образования критического пузырька на стенке

Работа образования пузырька

Распространение звука в среде с пузырьками

Рассеяние звука на газовом пузырьке в жидкости

Рассеяние звука пузырьком газа в жидкости

Рассеяние плоской волны на пузырьках газа в жидкости

Режим с малым изменением дапления внутри пузырька

Режим с малым измененном радиуса пузырька

Рост парового пузырька при вынужденных колебаниях в акустическом поле

Рэлея режим роста пузырька

Свободные нелинейные колебания газового пузырька в жидкости

Сжимаемость, влияние на возникновение кавитации пузырька

Скорость всплытия газово го пузырька в жидкости

Скорость движения капли и пузырька при

Скорость звука в жидкости с пузырьками газа

Скорость пузырька

Слабые синусоидальные возмущен1я в жидкости с пузырьками нерастворимого газа

Слабые синусоидальные возмущения в жидкости с пузырьками

Слабые синусоидальные возмущения в жидкости с пузырьками нерастворимого газа

Слабые синусоидальные возмущения в жидкости с пузырьками пара

Стационарные ударные волны в жидкости с пузырьками газа Двухтемпературная и двухскорос гная схема

Стационарные ударные волны в жидкости с пузырьками газа Двухтемпературная и двухскоростная схема

Структура стационарных ударных волн в жидкости с паровыми пузырьками

Сферически симметричное движение несжимаемой жидкости вокруг пузырька

Сферические и цилиндрические пузырьки

Схема однородного равновесного парового пузырька

Тепло- и мас.сообмсп около каплп, частицы и пузырька

Тепломассообмен между пузырьком газа и жидкостью

Теплообмен газового пузырька при малых радиальных пульсациях, ускоряющемся сжатии и расширении

Термический режим смыкания и роста пузырька

Ударные волны в жидкости с пузырьками пара

Ударные волны при схлопывании пузырька

Уравнение движения пузырька

Уравнение кинетики нестационарного теплообмена вокруг парового пузырька

Уравнение колебаний пузырька

Уравнения Буссинеска и Бюргерса — Кортевега — де Вриза для исследования слабых нелинейных возмущений в жидкости с пузырьками

Уравнения гидромеханики моподисперсных смесей жидкостях пузырьками газа или пара

Устойчивость сферического пузырька

Учет нестационарного распределения температур в пузырьках для анализа стационарных ударн йх волн

Учет нестационарного распределения температур в пузырьках для анализа стационарных ударных волн

Цикл образования и схлопывания пузырька

Частота собственных колебаний пузырька

Эволюц ш нестационарных удерных волн в стационарные. Влияние свойств пза D пузырьках

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

Энтальпия жидкости на стенке пузырька



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте