Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Течение без источника

Физическая интерпретация. Описанные основные факты интегрального исчисления аналитических функций имеют прямую гидродинамическую интерпретацию. Пусть в односвязной области П задано течение идеальной несжимаемой жидкости без источников и вихрей. Как мы видим, величина, комплексно сопряженная скорости течения, выражается аналитической в О функцией— производной комплексного потенциала  [c.76]


Мы ограничимся установившимися движениями идеальной несжимаемой жидкости. Если, как и раньше, предположить еще, что движение — безвихревое и без источников в области течения, то по-прежнему будет существовать потенциал скоростей ф — гармоническая функция трех переменных  [c.210]

Во многих случаях в пограничном слое вязкой среды у стенки можно предполагать плоскопараллельное течение, в котором скорость зависит лишь от двух направлений х ж у. Применительно к этому условию при стационарном режиме обтекания тела уравнения, описывающие перенос энергии, массы и количества движения в пограничном слое несжимаемой вязкой среды, с неизменными физическими параметрами, без источников тепловыделения, но с учетом тепла трения, запишутся в следующем виде  [c.278]

На этом завершим обзор классической теории струй. Оценивая ее состояние, можно сказать, что методы классической теории струй разработаны достаточно полно и совершенно. Что же касается решения частных вопросов, то практика является неистощимым источником постановок новых задач. Приступим теперь к работам, в которых были сделаны попытки снять основные ограничения классической теории струй. Состоявшие в том, что рассматривались только плоские установившиеся течения без учета сил тяжести и капиллярных сил (ср. 1).  [c.21]

Современный подход к решению задачи профилирования состоит в численном решении корректно поставленных задач. Однако и до сих пор в технике можно встретиться с традиционным приемом профилирования сопел, утвердившимся в ЗО-х годах в эпоху массовой постройки аэродинамических труб. Этот прием состоит в том, что контур сопла в дозвуковой части выбирается приближенно в виде некоторой гладкой кривой, а сверхзвуковая часть профилируется методом характеристик без использования информации о решении в М-области, но на основании заменяющих ее дополнительных предположений (например, предположения о прямой звуковой линии или предположения о том что на начальном участке сверхзвуковой части сформировано течение от источника). Следует отметить, что так спрофилировано подавляющее большинство существующих в настоящее время сопел аэродинамических труб [82] приемлемая степень равномерности потока на выходе была достигнута ценой увеличения полости сопел (грубо говоря, поток при этом становится как бы одномерным). Однако неоправданное удлинение сопел нежелательно по техническим соображениям, в особенности для гиперзвуковых труб.  [c.82]


При расчете теплоотдачи в потоке жидкости с внутренними источниками тепла вместо формулы q = a t —tж) следует пользоваться формулой (11-30). При этом коэффициент теплоотдачи можно рассчитывать по обычным формулам для течения без внутренних источников тепла. Наличие же внутренних источников тепла учитывается введением в уравнение Ньютона — Рихмана вместо t к температуры а.с-  [c.246]

Иначе говоря, приведенная температура в любой точке в общем случае равна сумме двух приведенных температур одна из них соответствует течению с внутренними источниками тепла при температуре жидкости на входе, равной температуре стенки, а другая — течению без внутренних источников.  [c.295]

ТЕЧЕНИЕ И ТЕПЛООБМЕН В КРУГЛОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРУБЕ ВДАЛИ ОТ ВХОДА ПРИ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ВТОРОГО РОДА С ИСТОЧНИКАМИ И БЕЗ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА В ПОТОКЕ  [c.333]

И должна быть равна 1(0), если наша интерпретация движения изображающих точек на фазовой плоскости как стационарного течения некоторой жидкости с плотностью р (лг, у) и без источников и стоков является правильной, так как для жидкости должен выполняться закон сохранения массы . Точнее говоря, такая интерпретация движения изображающих точек возможна только лишь в том случае, когда можно подобрать такую функцию р (х, у)— плотность жидкости, чтобы масса жидкости , масса любой совокупности ее  [c.156]

Возвратимся снова к наглядной интерпретации изображающих точек как частиц двумерной жидкости , а их движения — как стационарного течения такой жидкости (без источников и стоков). Как уже указывалось в начале настоящего пункта, такая интерпретация возможна только при существовании интегрального инварианта его фазовая плотность р (дг, у) может быть взята в качестве плотности жидкости , а сам интегральный инвариант будет выражать закон сохранения массы жидкости .  [c.161]

Циркуляционное течение. Рассмотрим течение, сопряженное со стоком (источником), в этом случае гидродинамическая сетка остается без изменения, но линии тока и равного потенциала меняются местами. При таком течении частицы жидкости движутся по концентрическим окружностям вокруг центра О, поэтому его называют циркуляционным (рис. 47). При этом сами частицы не вращаются вокруг своих осей, поскольку в целом поток безвихревой (потенциальный).  [c.77]

Любопытно, как бы развивалась наука в последующие 2000 лет, если бы его сочинения погибли Ведь поповщина убила в Аристотеле живое и увековечила мертвое (В. И. Ленин). И в течение многих столетий людям пришлось страдать под этим духовным игом, навязанным церковью всему христианскому миру, а трезвым мыслителям — отчаянно бороться против него, растрачивая понапрасну силы и не достигая ничего. С другой стороны, и основной внешний двигатель науки — производство все это время тоже топталось на месте, довольствуясь источниками энергии и другими производительными силами, которые существенно не менялись тысячелетия. Следовательно, и без Аристотеля в сложившихся исторически условиях жизни общества наука, не имея стимулов для развития, В ряд ли сделала бы заметные шаги в перед.  [c.31]

В ряде случаев роль когерентных структур в струях и слоях смешения становится определяющей в отношении аэродинамических и акустических характеристик струйных течений. Это происходит при усилении акустической обратной связи, что наблюдается при реализации различного рода резонансов. Простейшим случаем подобного рода является истечение струи из ресивера (рис.5.1,а), являющегося резонатором с резонансными частотами, которые лежат в диапазоне чувствительности струи к периодическому возбуждению. При этом струя возбуждается без какого-либо внешнего источника звука [5.1].  [c.140]

Рассмотрены ламинарные течения вязкой несжимаемой жидкости и теплообмен в каналах при произвольном малом отклонении их поверхности от цилиндрической. Приведена линейная система уравнений и граничных условий для возмущенных динамических и тепловых полей, полученная путем линеаризации полной системы уравнений Навье-Стокса около решения для развитых течений в цилиндрических трубах произвольного сечения. Для практически важного случая, когда возмущения поверхности каналов сосредоточены на участке конечной длины, показано, что интегральные динамические и тепловые характеристики каналов находятся без решения трехмерных уравнений путем перехода к эффективным двумерным краевым задачам, сложность решения которых не выше, чем для развитых течений. Дано обобщение развитой теории на течения с силовыми источниками малой эффективности. Рассмотрены приложения к плоским каналам и круглым трубам с возмущенными поверхностями.  [c.374]


Ко времени написания настоящей книги все еще нет удовлетворительного объяснения эффекта Савара — Массона, проявления которого совсем недавно начали и продолжают интенсивно изучать во многих лабораториях. В области динамической пластичности основополагающая гладкая параболическая функция отклика определяет распространение волн при конечной деформации. Независимо от A t — размера высоты ступеньки, все еще продолжает быть предметом предположений источник стеснения, в течение действия которого накапливается количество энергии, достаточное для совершения деформации Ае (без роста напряжений — горизонтальный участок ступеньки) такой, что по завершении ее точка ступенчатого графика зависимости напряжение — деформация в точности располагается на лежащей ниже параболической кривой, отвечающей функции отклика, и удерживается в этом положении в течение часа, суток и т. д., если не возрастает уровень напряжений,  [c.295]

Вторую группу объектов, для которых проблема прогнозирования индивидуального остаточного ресурса стала актуальной, составляют крупные энергетические установки. Это тепловые, гидравлические и атомные электростанции, большие системы для передачи и распределения энергии и топлива (например, магистральные трубопроводы большой протяженности). Будучи сложными и ответственными техническими объектами, они содержат напряженные узлы и агрегаты, которые при аварии могут стать источником повышенной опасности для людей и окружающей среды. Ряд тепловых электростанций, построенных в послевоенные годы, был рассчитан на срок службы 25—30 лет. Таким образом, к настоящему времени они выработали свой расчетный ресурс. Поскольку оборудование электростанций находится в удовлетворительном техническом состоянии и они продолжают вносить существенный вклад в энергетику страны, возникает вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации без перерывов на реконструкцию основных блоков и агрегатов. Для вынесения обоснованных решений необходимо иметь достаточную информацию о нагруженности основных и наиболее напряженных элементов в течение всего предыдущего периода эксплуатации, а также об эволюции технического состояния этих элементов. При создании новых энергетических установок, среди которых особое значение имеют атомные электростанции, необходимо предусматривать их оснащение не только системами раннего предупреждения отказов, но 10  [c.10]

Для питания потенциометров дополнительно включается стабилизированный источник питания ИПС-06. Источник ИПС-06 позволяет в течение длительного времени питать потенциометры током без риска падения напряжения во времени. Это дает стабильную запись, чего нельзя получить при питании батареями.  [c.185]

При совместном воздействии в течение 72 час. водяного пара и коксового газа при 900—1100° в порах отлагалось углеродистое вещество, а на поверхности образовывалась темно-серая пленка с металлическим блеском. Источником отложения углерода является разложение метана. При воздействии на тот же динас коксового газа без паров воды углерод отлагался значительно более интенсивно. В первом случае может протекать реакция между весьма активным углеродом и парами воды с образованием водяного газа. Воздействие паров воды или совместно с ними коксового газа не сказывается на прочности динаса. Лишь при очень высоком ( 4%) содержании в динасе РегОз прочность снижается на 25%.  [c.389]

Образцы, подсоединенные к источнику давления, подвергают испытательному давлению, вычисленному по 3.2, постепенно, равномерно, без толчков, в течение наименьшего периода, составляющего от 30 с до 1 ч от начала нагружения, и выдерживают в течение заданного времени испытания или до момента разрушения. В период испьггания давление в образце должно поддерживаться в пределах  [c.76]

Результаты расчетов а для различных Фо, характеризующих отношение времени релаксации к газодинамическому, показывают, что при 1 Фо 10 наблюдается существенное отклонение а от квазиравновесных значений, причем с ростом Фо увеличивается М, для которого а > Ор. Существование апр (при 5 оо) показывает, что процесс нарушения равновесности распределения приводит к установлению предельного числа Маха в струе. В работе [19] с помощью анализа ряда результатов удалось получить зависимость асимптотического предельного числа Маха от числа Кнудсена, вычисленного по параметрам в точке торможения и диаметру сопла. Таким образом, начальные условия на поверхности М=М отличаются от параметров, полученных в результате расчета методом характеристик, или источника при течении в режиме сплошной среды. Дальнейшие расчеты течения без столкновений можно проводить при заданном начальном распределении М (Ее).  [c.259]

Процесс распространения теплоты почти полностью зависит от тепловых потоков в плоскости yOz. Такое физическое представление о процессе распространения теплоты позволяет получить уравнение (6.42) другим, довольно наглядным способом. Точечный источник теплоты, проходя через плоскость / (рис. 6.13, а), выделяет на участке dx в течение времени dx/v количество теплоты Q = qdx/v. Эта теплота распространяется в по-лубесконечном плоском слое / —/ толщиной б = dx, и, следовательно, для описания процесса распространения теплоты можно использовать уравнение (6.6) для бесконечной пластины с учетом того, что слой / —/ представляет собой полу бесконечную пластину без теплоотдачи (6 =  [c.181]

Примером этому может служить перевод металлургических печей с водяного охлаждения на испарительное. Капитальные затраты на установки СИО в два раза меньше, чем на систему водяно.го охлаждения и окупаются на действующих печах в течение 1—3 лет. Для случаев, когда тепловые ВЭР могут быть использованы без преобразования энергоносителя на промышленные нужды, так как имеют параметры, позволяющие вытеснять из баланса энергоносители, вырабатываемые на основных теплоэнергетических установках, их сравнительная эффективность составляет 0,6—1,2 руб. на используемый гигаджоуль в зависимости от типа замещаемого источника теплоснабжения.  [c.280]


ДВИЖЕНИЕ (в самом об1цем смысле этого слова) — представляет собой изменение вообще (в пространстве с течением времени). Оно является важнейшим атрибутом материи — способом её существования. Материн без Д. столь же немыслима, как и Д. без материи. Источником Д. является единство н борьба противоположностей, свойственных aMoii материн.  [c.559]

Во всех прочих случаях этот вариант неизбежно становится менее эффективным, чем укрупненная пиковая котельная, так как затраты на газопроводы увеличенной пропускной способности перекрывают экономию за счет отказа в пределах данного микрорайона от обратных линий. Не менее тяжелые условия создаются и при желании найти другой источник тепла для нагрева воды в пиковых котлах, например электроэнергию. Электронагреватель указанной производительности сам по себе прост и может быть легко установлен на домовом вводе с полным отказом от обслуживания. Однако масштабы тепловой нагрузки (100—150 тыс. ккал ч) означают необходимость подвода мощности 120—180 кет к дому сверх необходимой для прочих нужд, здания. Это приводит к удвоению пропускной способности кабельной сети до здания по сравнению с требуемой даже при полной электрификации пищеприготовления. Это обстоятельство полностью ликвидирует перспективы пикового электроотопления , не говоря уже об отсутствии мощностей в энергосистемах, могущих без очень больших дополнительных капиталовложений осуществить такое питание пиковых источников теплоснабжения. Рассчитывать на провальные мощности в течение ночных часов для осуществления такого способа покрытия пиковых тепловых jHarpyaoK ие приходится. Дая<е пр,и падемии нагруз-8 И5  [c.115]

Люминесценцией называется избыточное излучение над тепловым излучением тела, если это избыточное излучение обладает длительностью, превышающий период световых колебаний. Первая часть этого определения (данного Видеманом) подчеркивает отличие люминесценции от свечения нагретых тел — свечение люминофоров праисходит без нагреваний ( холодный свет ). Вторая часть определения (введенная С. И. Вавиловым) отделяет люминесценцию от свечения при отражении и рассеянии овета, тормозного излучения заряженных частиц и излучения Вавилова — Черенкова. В се перечисленные виды свечения прекращаются сразу же после прекращения возбуждения, тогда как люминесценция продолжается в течение некоторого времени после выключения источника возбуждения. Вещества, способные излучать свет под действием различного рода возбуждений, называются люминофорами. По способу воз буждения люминофоры могут быть разделены на следующие классы  [c.124]

Совершенно очевидно, что, если двигатель имплантируется в тело человека, источник энергии должен обеспечить подвод энергии на требуемом уровне в течение многих лет без подзарядки. Единственно приемлемыми источниками энергии являются радиоактивные изотопы, и в течение многих лет из-за достаточно долгого периода полураспада применяли изотоп Использование механического двигателя с тепловым приводом в качестве аппарата для циркуляции крови может показаться, как отмечалось ранее, чем-то необычным. Но следует иметь в виду, что только в США в 70-е годы ежегодно от болезней сердца умирало около миллиона человек (т. е. в три раза больше, чем от рака). Кроме того, более 25% взрослого населения США страдает коронарной недостаточностью, и расходы на их медицинское обслуживание превышают 300 млн. долл. С учетом приведенных цифр указанное применение двигателей Стирлинга в медицине представляется более реалистичным [24]. В начале 60-х годов в качестве механического двигателя предполагалось использовать двигатель Ренкина. Мощность, требуемая для перекачки крови, составляет 3—5 Вт. Наилучший двигатель, разработанный фирмой Макдоннел — Дуглас , вырабатывающий такую мощность, требует максимального подвода тепловой энергии 20 Вт. При посещении лабораторий этой фирмы одним из авторов этой книги в 1977 г. ему показали двигатель Стирлинга, который может заменить сердце и работать непрерывно в течение трех лет. Заменяющий сердце двигатель Стирлинга такого же размера фирмы Аэроджет был имплантирован в корову и нормально функционировал в течение всего времени испытаний [21]. Его непрерывная работа продолжалась более 67 000 ч. Естественно, такие системы малы по размеру и имеют сложную систему клапанов насосной  [c.395]

Оригинальное и интересное для метрологов решение проблемы сохранения вещества в атомном пучке предложили К. Баргер и Р. Кеслер (США, Бюро стандартов). На рис. 39 представлена с. -ма этого источника. Достижение высокого вакуума в источнике без потерь особенно трудно для ртути, так как плотность паров ртути велика даже при 20° С, и при постоянной откачке потери будут очень большими. Откачка же при более низких температурах не даст возможности получить необходимый вакуум из-за абсорбции газов в элементах лампы. Для обеспечения в камере пучка с Hg вакуума, близкого к 10 мм рт. ст. при отпайке источника, Р. Кеслер использовал титаниевый ионный насос 1. Причем шарик 2 предохраняет насос от попадания в него ртути при отпайке источника, когда температура внутри камеры 3 пучка достигает 350° С. При помощи магнита шарик поднимается и соединяет камеру пучка с пространством титаниевого насоса только в том случае, если источник света целиком охлажден жидким азотом. В процессе работы пучка шарик закрывает канал. Когда температура горячей части пучка достигает примерно 110° С, в течение 30 мин  [c.67]

Операция электроосаждения выполняется в металлической емкости, оборудованной магнитной мешалкой. Емкость служит анодом, стальные образцы — катодом через систему пропускают постоянный электрический ток от внешнего источника. Получены следующие результаты время осаждения 60 с толщина пленки 15мкм время отверждения 20 мин температура отверждения 234°С твердость по карандашной шкале 6Н эластичность - конический стержень диаметром 6,3 мм продавливает пленку испытания в солевом тумане (5 %-ный раствор соли) — выдерживает более 500 ч без следов ржавчины испытания в 1 %-ном растворе моющих поверхностно-активных веществ при 75°С — выдерживает в течение 120 ч.  [c.196]

Описывая этот ранний эксперимент. Треска выразил большое удивление в связи с тем, что из выбитой части исчезла столь значительная доля металла, который первоначально занимал область отверстия. Проведя проверку, он обнаружил, что плотность свинца не изменилась, т. е. он получил первое свидетельство того, что пластическая деформация происходит без изменения объема, изо-хорически ). Он считал, что источник отмеченного выше расхождения в значениях объемов, представлявший собой поперечное течение материала в глубь блока,— в направлении наименьшего сопротивления,— может помочь проникнуть в законы течения жидкостей. Распределение толщин слоев в выбитом блоке, в котором наиболее удаленные от среднего слои испытали наименьшее изменение толщины, он сравнил с одинаковыми толщинами пластин пакета до пробивки Измеренные толщины приведены в табл. 116.  [c.18]

СОг-лазеры с успехом могут работать как в непрерывном, так и в импульсном режимах. Для доплеровской локации важна ширина спектра выходного лазерного излучения, а также возможность перестройки его частоты. Существующие передающие устройства на основе непрерывных СОг-лазеров выходной мощностью порядка 10 Вт обеспечивают ширину спектра в несколько килогерц (при измерении в течение интервала времени меньшего 1 с) даже без специальных схем подстройки частоты [65, 66]. Внешний вид лазера этого типа показан на рис. 4.10. Главным источником нестабильности частоты выходного излучения является изменение длины резонатора, вызванное изменениями температуры, вибрациями основания лазера, акустическими шумами, распространяющимися через воздух, и т. п. Поэтому для повышения стабильности частоты продольные стержни резонатора изготавливаются из материалов с малым коэффициентом температурного расширения инвара, суперинвара [59]. Для гашения вибраций применяются прокладки из вязких материалов типа свинца, му-металла и др.  [c.175]


Модуль излучателя состоит из стержня, лампы-накачки, осветителя, высоковольтного трансформатора, зеркал резонатора, модулятора добротности. В качестве источника излучения используется обычно неодимовое стекло или алюминиево-иттриевый гранат, что обеспечивает работу дальномера без системы охлаждения. Все элементы головки размещены в жестком цилиндрическом корпусе. Точная механическая обработка посадочных мест на обоих концах цилиндрического корпуса головки позволяет производить ее быструю замену и установку без дополнительной регулировки, а это обеспечивает простоту технического обслуживания и ремонта. Для первоначальной юстировки оптической системы используется опорное зеркало, укрепленное на тщательно обработанной поверхности головки, перпендикулярно оси цилиндр рического корпуса. Осветитель диффузионного типа пред ставляет собой два входящих один в другой цилиндра, между стенками которых находится слой окиси магния. Модулятор добротности рассчитан на непрерывную ус тойчивую работу или на импульсную с быстрыми запусками. Основные данные унифицированной головки таковы длина волны 1,06 мкм, энергия накачки—25 Дж, энергия выходного импульса — 0,2 Дж, длительность импульса 25 НС, частота следования импульсов 0,33 Гц (в течение 12 с допускается работа с частотой 1 Гц), угол расходимости 2 мрад. Вследствие высокой чувствительности к внутренним шумам фотодиод, предусилитель и источник питания размещаются в одном корпусе с возможно более плотной компоновкой, а в некоторых моделях все это выполнено в виде единого компактного узла. Это обеспечивает чувствительность порядка 5-10 Вт. В усилителе имеется пороговая схема, возбуждающаяся в тот момент, когда импульс достигает половины максимальной амплитуды, что способствует повышению точности дальномера, ибо уменьшает влияние колебаний амплитуды приходящего импульса. Сигналы запуска и остановки генерируются этим же фотоприемником и идут по тому же тракту, что исключает систематические ошибки определения дальности. Оптическая система состоит из йфокального телескопа для уменьшения расходимости лазерного. луча и фокусирующего объектива для фото приемника. Фотодиоды имеют диаметр активной пло-  [c.140]

Как показывает опыт, затухание послезвучания А со скачком уровня в начальный момент и затухание без скачка оцениваются слухом, как эквивалентные по гулкости, если оба процесса послезвучания достигают одного и того же уровня через время (, 0,2 после выключения источника. Время, в течение которого уровень сигнала в эквивалентном процессе уменьшается на 60 дБ, называют эквивалентным временем реверберации. На основании построений, приведенных на рис. VII.3.1, составим два уравнения  [c.357]

Последняя задача была хорошо известна до наступления эпохи сверхзвукового полета. Математики и физики-теоретики хорошо поработали в этой области, так что для новых применений в аэродинамике можно было без труда использовать уже готовые методы решения. Аналогия с распространением волн в двух нанравлениях не ограничена крыльями, но ее также применяют к сверхзвуковому течению вокруг топких обтекаемых тел. Действительно в одной из моих работ, выпол-ненной совместно с Нортоном Б. Муром в 1932 году, был применен один метод, хорошо известный в теории распространения волн, так называемый метод источников, для расчета сопротивления удлиненных тел типа ракет, двигаюш,ихся со сверхзвуковой скоростью [10]. Эта работа появилась до выхода массы статьей, рассматриваюш,их трехмерную теорию сверхзвукового крыла.  [c.121]

Универсальные фургоны служат для перевозки промышленных и продовольственных товаров в упаковке и без упаковки, узкоспециализированные — хлеба, мебели, почты, скота и т. п., а изотермические и рефрижераторы — скоропортящихся грузов. Универсальные и узкоспециализированные фургоны обеспечивают защиту груза только от атмосферного воздействия. Изотермические фургоны обеспечивают сохранение определенного температурного режима внутри грузового помещения за счет применения термоизоляции кузова, а рефрижераторы, в которых поддерживается определенная температура внутри термоизолированного кузова с помощью различных источников - временного и постоянного охлаждения. Причем источники временного охлаждения поддерживают заданную температуру ограниченный период времени, а источники постоянного охлаждения, представляющие собой холодильные установки,—в течение длительного времени.  [c.289]

Для проверки выпрямителей необходимо собрать небольшую вспомогательную схему, показанную на рис. 34, а, а также установить с помощью резистора Rn (или R42, рис. 33) выходное напряжение 15 в и с помощью резистора R2 ток 0,3 а. Эти параметры должны сохраняться без подстройки. Обязательным условием является прогрев полупроводниковых элементов выпрямителя под нагрузкой в течение 10— 15 мин. Указанные параметры не должны изменяться при колебаниях питающего напряжения в пределах от -flO до —30% (проверить с помощью ЛАТР-1 или ЛАТР-2). Для наладки импульсного устройства временно удаляют проводник, соединяющий точку 50 (см. рис. 33) схемы импульсного блока (диод Dis — резистор R2a) с переключателем Яь Затем параллельно резистору R24, как показано на рис. 34, б, подключают источник постоянного тока, напряжение которого можно регулировать в пределах О—6 в.  [c.93]

Характерной особенностью углекислотной коррозии стали является слабая связь продуктов коррозии с корродирующим металлом. Вследствие этого образующаяся в воде ржавчина уносится в котлы и может явиться источником опасных отложений. Причиной непрочного сцепления окислов с корродирующей поверхностью металла является восстанавливающее и отслаивающее действие на защитные окнсные пленки атомарного и молекулярного водорода, образующегося на катодных участках. Этим свойством свободной угольной кислоты объясняется тот факт, что в ее присутствии кислородная коррозия котельного металла протекает практически без замедления. Из-за нестойкости окисных пленок поступление кислорода к поверхности металла с течением времени не уменьщается и коррозия под действием его продолжается с неизменной скоростью.  [c.159]


Смотреть страницы где упоминается термин Течение без источника : [c.37]    [c.62]    [c.258]    [c.139]    [c.28]    [c.177]    [c.126]    [c.116]    [c.551]    [c.586]    [c.181]    [c.142]   
Теория пограничного слоя (1974) -- [ c.148 ]



ПОИСК



ОСЕСИММЕТРИЧНЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ТЕЧЕНИЯ ИДЕАЛЬНОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ Источники в пространстве

Осесимметричное течение в конечным линейным источником

Осесимметричное течение в точечным источником (стоком)

Осесимметричное течение в трубке и стоком (источником)

Применение источников и стоков к решению проблем нестационарного течения сжимаемых жидкостей в пористой среде

Расход объемный источника при течении жидкости в труб

Стабилизация чисел Маха в течении от источника

Течение вызываемое вихревым источником

Течение из конечного линейного источника питания в песчаник бесконечной величины. Метод сопряженных функций

Течение из конечного линейного источника питания в скважину. Преобразования сопряженной функции. Бесконечный ряд отображений

Течение между неконцентричными круговыми границами. Функция Течение из бесконечного линейного источника питания в скважину Фронтальное продвижение. Метод отражений

Течение от цилиндрического или сферического источника

Характеристическая функция течения при совместном действии источника и стока



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте