Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Расслоение по плотности

В горизонтальных трубах вследствие расслоения по плотности при прочих равных условиях температура стенки верхней образуюш,ей трубы больше температуры стенки вертикальной трубы.  [c.144]

Рис. 17.25. Зависимость критического числа [Рейнольдса от числа Ричардсона Р для пограничного слоя на продольно обтекаемой плоской пластине при наличии расслоения по плотности. Рис. 17.25. Зависимость <a href="/info/29302">критического числа</a> [Рейнольдса от <a href="/info/203287">числа Ричардсона</a> Р для <a href="/info/510">пограничного слоя</a> на продольно обтекаемой <a href="/info/204179">плоской пластине</a> при наличии расслоения по плотности.

Зона расслоения и перераспределения— расположена в средней части потока, имеет наиболее важное значение для процесса концентрации. В этой зоне происходит перераспределение зерен по толщине потока, расслоение по плотности и крупности, а также перераспределение зерен по сечению желоба в соответствии с их физическими свойствами. Материал в этой зоне потока перемещается в виде разрыхленного слоя, в котором наблюдается непрерывное движение зерен. От количества твердой фазы в пульпе зависит ширина и толщина слоя материала. Ширина слоя может изменяться за счет внешней границы, так как внутренняя граница остается постоянной, что позволяет допускать различную нагрузку на аппарат.  [c.33]

Чтобы предупредить ликвацию по плотности, сплав быстро охлаждают, а иногда добавляют третий компонент, кристаллизующийся первым в виде разветвленных дендритов, препятствующих расслоению сплава.  [c.62]

Чтобы предупредить ликвацию по плотности, сплав быстро охлаждают, как, например, при получении свинцовистой бронзы, энергично перемешивают, а иногда добавляют третий компонент, кристаллизующийся первым в виде разветвленных дендритов, препятствующих расслоению сплава. Этот последний способ используют при получении вкладышей из баббитов.  [c.113]

ДА. однозначно зависит от плотности. При более высоких значениях д имеет место некоторое расслоение по изотермам.  [c.48]

Расслоение зерен в винтовом потоке. В гравитационных процессах обогащения разделение минеральных смесей по плотности протекает под действием гидродинамических и механических сил, которые проявляются между средой и твердой фазой [111]. Важное значение имеют механические сопротивления, возникающие от  [c.29]

При содержании твердого в пульпе более 35—40% твердая фаза в потоке, двигаясь сплошной массой, нарушает процесс расслоения зерен по плотности и заметно снижает воздействие на минеральные зерна циркуляции потока.  [c.54]

Из опытов [25], которые проводились при низких температурах (78-323 К), следует, чго при больших значениях плотности имеет место расслоение по изотермам. В табл. 3.8 представлены значения теплопроводности при ровных значениях давлений и ровных интервалах температур, взятые из [25].  [c.13]

При гидродинамическом плотностном расслоении (при наличии слоя вязкого течения) слой раздела по своей толщине относительно невелик. Это позволяет рассматривать движение двух неоднородных по плотности жидкостей по двухслойной схеме. Эти жидкости разделены не слоем раздела, а поверхностью, что, строго говоря, правомерно лишь только для несмешивающихся жидкостей.  [c.244]

Понятие дислокационного ансамбля включает в себя микронные участки материала, характеризующиеся некоторой критической скалярной плотностью дислокаций, при которой а) силы взаимодействия между отдельными дислокациями/ = Vp) /2 соизмеримы с действием на них сил со стороны внешних напряжений/ = [140] б) протяженность рассматриваемого участка превышает радиус экранирования упругого поля дислокаций [139, 141]. В таких условиях дислокации образуют пространственные квазиравновесные конфигурации (низкоэнергетические дислокационные субструктуры [134]). По мнению авторов [134, 139], в этом случае причиной расслоения изначально однородного распределения дислокаций является их стремление к относительному минимуму полной энергии упругого поля дислокационной подсистемы.  [c.86]


Размер отверстия для заклепки выбирают таким, чтобы можно было быстро собрать соединение, но чтобы при этом не происходило продольного деформирования стержня заклепки, выпучивания и коробления деталей после сборки. Поэтому следует признать завышенной величиной зазор между стенкой отверстия в стеклопластиках и стержнем крепежного элемента 0,4 мм [13, 5. 317 50]. При наличии зазора возможно смещение деталей, которое приводит к концентрации напряжений (рис. 5.29). Посадка с опорой крепежного элемента по всей его длине сдерживает его перекос. Идеальным случаем было бы использование чистой посадки (зазор и натяг отсутствуют). Но она не выполнима [37]. Когда крепежный элемент вводится с натягом в отверстие детали из ПКМ слоистой структуры, то на армирующие волокна действуют большие срезающие силы, происходит их изгиб (рис. 5.30) с разрушением матрицы. На обратной стороне возможно расслоение ПКМ и отрыв слоев. Повреждения возможны даже при натяге 0,0178 мм [37]. Такие же явления наблюдаются при полном заполнении отверстия расширяющимся в процессе клепки стержнем заклепки. Число циклов до разрушения образцов с незаполненным отверстием (диаметральный натяг Н = 0%) составило в среднем 150 ООО и 85 ООО соответственно для стеклотекстолитов ВФТ-2ст и КАСТ-В, а число циклов до разрушения образцов с заполненным заклепками из сплава В65 отверстием (Н = 6%) составило для ВФТ-2ст 40 ООО, для КАСТ-В 20 ООО, то есть долговечность заметно снизилась [3, с. 81]. Эти проблемы обусловили главное требование, чтобы посадка крепежного элемента в отверстие детали из ПКМ производилась с зазором (0,000-1,02) X 10 м [35]. Вместе с тем было показано, что увеличение величины натяга в соединении эпоксидных углепластиков растет его усталостная долговечность [51]. Натяг желателен для обеспечения более равномерного нагружения крепежных элементов в многорядных соединениях и большей плотности против утечки топлива из баков, для уменьшения относительной подвижности крепежных элементов. Поскольку ПКМ лучше работает при сжатии, предложено в отверстие вводить втулку с контролируемым расширением, которая остается в по-  [c.163]

Формуемость порошка оценивают его способностью сохранять приданную ему в результате прессования форму в заданном интервале пористости. По ГОСТ 25280—82 эта характеристика порошка определяется при прессовании его навески массой не менее 200 г в пресс-форме (рис. 8) с последующим определением границ (минимального и максимального значения) интервала плотности, при котором прессовки после извлечения из пресс-формы не осыпаются и не имеют расслоения. При прессовании порошка в пресс-форме в связи с особенностями профиля рабочей части пуансона давление на навеску распределяется неравномерно, что обеспечивает возможность получения образца, плотность которого по длине изменяется по мере удаления от выступающей части пуансона.  [c.33]

В предыдущем параграфе мы рассмотрели уравнение для турбулентной энергии в произвольной сжимаемой среде. В дальнейшем из всех эффектов, связанных со сжимаемостью, мы будем учитывать только эффект взаимных превращений кинетической энергии и потенциальной энергии расслоения по плотности, причем в соответствии с приближением Буссинеска плотность будем считать зависящей только от пульсаций температуры (но не давления). При этом жидкость можно снова считать несжимаемой (т. е. использовать уравнение диа1дха = 0) однако в уравнении для вертикальной компоненты скорости следует учесть и архимедову силу, в случае газовой среды описываемую дополнительным  [c.353]

Течения неоднородных жид-0,5 1,0 костей (расслоение но плотности в вертикальном направлении). С влиянием центробежной силы при течении однородной жидкости ВДОЛЬ искривленной стенки в известной мере СХОДНО влияние изменений плотности в вертикальном направлении при течении ВДОЛЬ ПЛОСКОЙ горизонтальной стенки. Расслоение по плотности будет, очевидно, устойчивым,, если плотность снизу вверх уменьшается, и неустойчивым, если плотность снизу вверх увеличивается. Следовательно, если жидкость даже ПОКОИТСЯ, но нагревается снизу, то все же образуется неустойчивое расслоение, в котором возникают восходяш,ие и нисходя1цие вихревые образования, приводяш,ие при подходяш,их условиях к разделению горизонтального СЛОЯ жидкости на правильные шестиугольные ячейки типа пчелиных сот [ ],. [64] [109] При течении с устойчивым расслоением по плотности происходит торможение турбулентного перемешиваю1цего движения в вертикальном направлении, так как подъему более тяжелых частей жидкости, лежаш,их внизу, препятствует сила тяжести, а опусканию более легких частей, расположенных наверху, мешает гидростатическая подъемная сила. Если расслоение достаточно резкое, то торможение перемешиваю1цего движения может привести к полному затуханию турбулентности. Такое затухание турбулентности играет известную роль в некоторых метеорологических явлениях. Так, например, в прохладные летние вечера иногда можно наблюдать, как над влажным лугом при слабом ветре движутся клочья тумана с резко очерченными границами. Это показывает, что произошло полное затухание турбулентности ветра и слои воздуха скользят один по другому ламинарно,. без турбулентного перемешивания. В данном случае причиной особенно  [c.472]


Дж. И. Тэйлор и С. Голдстейн впервые применили для исследования устойчивости расслоенного течения метод малых колебаний. Для случая непрерывного распределения плотности и при линейном распределении скоростей в неограниченно распространенной жидкости они получили в качестве предела устойчивости значение = V4. Влияние вязкости и кривизны профиля скоростей на возмущающее движение они не учитывали. Расчет устойчивости пограничного слоя с расслоением по плотности выполнил, следуя теории Толмина, Г. Шлихтинг В основу расчета он положил профиль скоростей Блазиуса, получающийся при продольном обтекании плоской пластины, а расслоение по плотности учел только в пограничном слое, следовательно, вне пограничного слоя принял плотность постоянной. Вычисления показали, что критическое число Рейнольдса сильно возрастает с увеличением числа Ричардсона (рис. 17.25). А именно критическое число Рейнольдса, составленное для толщины вытеснения, равно Рвкр = 575 при = О (однородная жидкость) и Рвкр = ири == V24 Следовательно, при  [c.473]

В предыдущем пункте мы рассмотрели уравнение баланса турбулентной энергии для произвольной сжимаёмой среды. В дальнейшем, однако, из всех эффектов, связанных со сжимаемостью, мы будем учитывать только эффект взаимных превращений кинетической энергии и потенциальной энергии расслоения по плотности, причем в соответствии со схемой свободной конвекции плотность будем считать зависящей только от пульсаций температуры (но не давления). При этом жидкость можно снова считать несжимаемой ( т. е. использовать уравнение  [c.342]

Гравитационная ликвация образуется в результате разницы в плотностях твердой и жидкой фаз, а также при кристаллизации несмешиваю-ш ихся жидких фаз. Это, например, свойственно антифрикционным сплавам олова с сурьмой и меди со свинцом. В зависимости от того, легче или тяжелее твердая фаза по сравнению с жидкой, она при кристаллизации соответственно всплывает на поверхность или опускается на дно отливки. Такое расслоение отливки (слитка) по плотности недопустимо для антифрикционных сплавов, поскольку коэффициент трения в работающей паре в большой степени зависит как от особенности, так и однородности структуры.  [c.77]

В случае стратифицированной по плотности жидкости (скажем, в случае плоскопараллельных течений с отличными от нуля вертикальными градиентами средних скорости и температуры) положение осложняется, так как здесь характерный масштаб возмущений Z — Z(z) (путь перемешивания полуэмпирической теории), очевидно, должен зависеть от степени устойчивости расслоения, т. е. от профиля плотности р = p(z). Общий подход к анализу турбулентности в таких течениях будет указан ниже пока же мы заметим только, что, как показали С, С. Зилитинкевич и Д. Л. Лайхт-ман (1965), в этом случае неплохого согласия с эмпирическими данными можно добиться, определив I (г) при помощи следующего обобщения классической формулы Кармана  [c.470]

Трудность заключается в том, что в сплавах, расслаивающихся при плавлении на две равновесные жидкие фазы, происходит, кроме того, разделеБие по плотности и и иОа, которая выделяется из обеих жидких фаз при охлаждении сплава от температуры дуговой плавки до температуры водоохлаждаемого поддона. Двуокись урана, кристаллизующаяся из расплава в поверхностных слоях, может создавать картину кажущегося расслоения и в тех сплавах, где расслоения на две жидкие равновесные фазы не происходило.  [c.12]

Обработка результатов измерений в координатах избыточная вязкость (flPi Hoi) плотность показала, что для исследованных углеводородов экспериментальные данные не располагаются по одной обш,ей кривой, а имеется расслоение по изотермам.  [c.135]

Таким образом, в структуре жидких металлов и сплавов, в том числе в жидком чугуне, есть только движущиеся кластеры и пустоты. В сплавах кластеры могут быть весьма разнообразны по параметрам, они могут взаимодействовать и образовывать в жидкости лабильные объединения кластеров вплоть до частичного расслоения расплавов по плотности. Благодаря микронеоднородной структуре жидких сплавов, наличию в них кластеров различного состава, в свою очервщ,, при кристаллизации происходит формирование двухфазного состояния, ликвидуса и солидуса, так как кластеры различного состава кристаллизуются при различных температурах.  [c.416]

Рассмотрим результаты фрактографических исследований. Предпринятый в работе [212] анализ поверхности разрушения указанных сталей показал, что в условиях одноосного растяжения смена механизмов разрушения при изменении температуры испытания подчиняется общим для простых моно- и поликрг.с-таллов с ОЦК решеткой закономерностям и в изломе можно наблюдать следующие фрактуры скол, расслоение, чашечную. При Т = —196 °С разрушение происходит по механизму микро-скола. В качестве примера на рис. 2.4, а и б показана поверхность разрушения стали 15Х2НМФА в исходном состоянии и после термообработки. Характерный размер фасеток скола составляет 10—20 мкм. С повышением температуры деформирования в изломе появляются вязкие составляющие расслоения и ямки. В температурном интервале от —160 до О °С фрактура становится смешанной присутствуют трещины расслоения, фасетки скола и ямки (рис. 2.4,в) с ростом температуры постепенно уменьшается доля хрупкой составляющей и увеличивается вклад вязких компонент. При Г >—100 °С фасеток скола в изломе нет, в температурном диапазоне от —100 до —50 °С количество расслоений максимально (средняя их плотность по-  [c.53]

В открытых системах условия такого (детальногр) равновесия выполняются лишь при большой плотности частиц, так как в плотной плазме ионизация и рекомбинация всегда идут по одному пути. С уменьшением давления падает вероятность соударений между частицами и электроны практически свободно уходят на стенки сосуда, не успевая перелазь ионам и нейтральным атомам энергию, полученную ими от внешнего источника. Это приводит к температурному расслоению плазмы. Ее состояние в этом случав характеризуется  [c.392]


Известны и другие проекты. Например, много лет обсуждалась возможность затопления впадины Каттара в Египте до глубины 60 м ниже уровня Средиземного моря. Этот уровень будет под-дерншваться из-за высокого испарения, достигающего 1,7 м в год, на площади 12 км . Различие в уровнях, как утверждается, позволит эксплуатировать гидростанцию мощностью порядка 4 млн. кВт. В другом проекте предлагается использовать явление расслоения соляных растворов наблюдения за плотностью таких растворов в Лаго Пуэбло на Антильских островах показывают, что растворы в естественных или искусственных водоемах могут рассматриваться как коллекторы солнечной энергии, причем значительные количества.энергии могут храниться при низких затратах. Подобные методы использовались в Израиле. Однако для существенного вклада в энергетику подобные проекты должны иметь очень большой размах, и, по-видимому, они будут оставаться проблематичными еще в течение многих десятилетий.  [c.217]

СЕДИМЕНТАЦИЯ (от лат. sedimentum — оседание) — оседание частиц дисперсной фазы в гравитац. поле или поле центробежных сил, обусловленное различием плотностей этой фазы и дисперсной среды. С. может приводить к расслоению дисперсной системы. Простейший случай С.— оседание взвешенных (в жидкости или газе) твёрдых частиц в гравитац. поле по скорости оседания частиц можно установить их размеры и гид-родинамич. свойства.  [c.481]

С переходом от насыщенного (уо = 0%) к влажному пару уо = = 10%) качественный характер зависимости (Re) меняется незначительно, обнаруживается лишь более интенсивное расслоение кривых ЦНе) при нзмепеннн Ма. Зона практической автомодельности по числу Re наблюдается приблизительно при тех же значениях Re, что и для перегретого пара. В какой-то мере это объясняется обнаруженным в опытах постоянством коэффициентов скольжения фаз v при изменении числа Re (рис. 4-10,г). При постоянных числах Ма (приблизительно при с = onst) изменение числа Re за счет плотности среды при-  [c.89]

Диаграмма состояния Sb-Se (рис. 551) приведена из работы РС], где она построена по результатам нескольких исследований. В системе наблюдается область несмешиваемости в жидком состоянии. Вид диаграммы состояния данной системы зависит от скорости охлаждения, так как расслоение может происходить лишь при медленном охлаждении, поскольку разница в плотности обеих жидкостей мала. В системе установлено существование соединения Sb2Se3, температура плавления которого поданным различных работ равна 617, 605, 575 [X], 600 С [1]. Соединение Sb2Se3 имеет структуру собственного типа (символ Пирсона  [c.229]

В полученном сплаве содержалось 8—12 % Са, 30—40 % Fe, 5—10 % Si, остальное алюминий. Одновременно получается шлак, близкий по составу к синтетическому шлаку для обработки стали. Установлена возможность получения лигатур с высоким содержанием кальция. Процесс основан на том, что в тройной системе Si—Са—Fe при понижении содержания кремния увеличивается разность плотностей фаз, находяш,ихся в расплаве, и образуются фазы с ограниченной взаимной растворимостью, что приводит к расслоению расплава. В промышленных условиях в ковше объемом 1,4 м смешивали жидкий феррохром и силикокаль-ций марки СК15. После остывания были получены следуюш,ие сплавы легкий (60 % Са, 1,63 7о Fe, 3,99 % Сг, 17,57 % Si, 0,28 % AI и 0,89 % С) и тяжелый (0,16% Са, 21,36% Fe, 57,15% Сг, 19,97% Si, 0,35% А1 и 0,33% С).  [c.128]

Прессование металлических порошков в штабики про-13водят в стальных разборных пресс-формах (рис. 181) 1ри помощи механических или гидравлических прессов. П,ля уменьшения трения между частицами порошка и степсами пресс-формы, достижения равномерной плотности и устранения расслоения в штабике к порошкам с оптималь-1ЫМ набором частиц по крупности добавляют смазываю-цие веш,ества. Ими обычно служат растворы глицерина в ширте или парафина в бензине.  [c.420]

Если S (t) —квазимонотонная возрастающая функция, то ij a О при S < sr и i 2 = [(s/sy) — 11 i i при s Sy. Целесообразно ввести третью меру повреждения з = I l + Ч г. равную отношению суммы всех длин передачи к суммарной длине всех волокон. Условие = 1 означает разрушение всех структурных элементов, а условие г з = 1 соответствует полному расслоению образца. В действительности i и з достаточно малы по сравнению с единицей, поскольку при сравнительно малых плотностях повреждений происходит либо,потеря целостности композита, либо зарождение макроскопической трещины.  [c.158]

Коэффициент плотности намотки — не менее 0,8. По соглашению сторон коэффициент плотности намотки допускается менее 0,8. Количестве кускоз в рулоне или ролике разрешается не более двух с длиной каждого куска не менее 15 м. Состав, марки, толщина с допусками и основное применение приведены в табл. 19.1, 19.2, 19.4. Лента должна свободно разматываться без расслоения слюдинитовой бумаги, отставания подложки и отделения стеклонитей по кромке, не иметь посторонних включений, сквозных отверстий и разрывов слюдинитовой бумаги. Масса 1 пленки дана в табл. 19.40. Код ОКП 34 9226.  [c.173]


Смотреть страницы где упоминается термин Расслоение по плотности : [c.371]    [c.473]    [c.709]    [c.124]    [c.359]    [c.137]    [c.31]    [c.54]    [c.57]    [c.154]    [c.215]    [c.10]    [c.204]    [c.321]    [c.35]   
Теория пограничного слоя (1974) -- [ c.472 ]



ПОИСК





© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте