Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Вязкость комплексная

Следовательно, напряжение т определено, если известно значение интеграла в правой части (5-1.27). Поскольку это значение однозначно определяется частотой со, можно определить также единственную комплексную материальную функцию комплексную вязкость т), характеризующую поведение материала в периодических течениях. Поскольку т] — комплексная величина, ее  [c.173]

Разумеется, уравнения (5-4.3) и (5-4.4) выполняются в отдельности для каждой компоненты входящих туда тензоров. Если можно измерить одну компоненту тензора т (будем обозначать ее через а) и аналогичную компоненту тензора 2D (которую будем обозначать через 7), то можно вычислить по этим данным комплексную вязкость Т).  [c.195]


Комплексная вязкость т) непосредственно определяется из уравнений (5-4.7) и (5-4.8)  [c.195]

Следовательно, комплексную вязкость т) можно вычислить, если на некоторой физической границе измерены величины Ojn и Ф. Основная трудность заключается в определении по резуль-  [c.195]

Поскольку могут быть измерены как величина F , так л Fу, можно определить комплексную вязкость при условии, что функцию и (z) можно вычислить из уравнений движения.  [c.205]

Кроме определения комплексной вязкости т], системы с периодическим течением можно использовать для определения дополнительных свойств функционала Q в предельном случае очень малых деформаций. Для обсуждения этой возможности необходимо рассмотреть приближение второго порядка для функционала выражаемое уравнением (4-3.25) и приводимое ниже  [c.206]

Чтобы вычислить комплексную вязкость жидкости второго порядка, рассмотрим некоторое произвольное периодическое  [c.214]

Что касается предсказываемой в этом случае комплексной вязкости, то можно в силу уравнения (6-3.9) подставить выражение для g (s), определяемое (6-3.10), в (5-1.28). Интегрирование непосредственно дает  [c.220]

Контроль физико-химических свойств рабочей жидкости путем анализа проб рабочей жидкости, взятой из гидросистемы во время ее работы или сразу после ее остановки. При анализе определяются вязкость и кислотное число. Существуют два критерия, определяющих необходимость замены рабочей жидкости уменьшение вязкости на 25—30% или увеличение кислотного числа примерно в 2 раза. Последний показатель является более комплексным и им следует пользоваться на практике.  [c.133]

Таким образом, требуется комплексное рассмотрение зависимости предел текучести — вязкость разрушения — микроструктура .  [c.6]

Характеристики вязкости разрушения, полученные при испытании однородных образцов, служат прежде всего для расчетов прочности изде.чий с учетом наличия в них дефектов в виде трещин. Используя положения линейной механики разрушения, можно определить критический размер трещин, при котором произойдет хрупкое разрушение, или оценить уровень разрушающих напряжений при данной величине дефекта. Что касается результатов, полученных на образцах с покрытиями, то их использование в аналогичных расчетах в настоящее время затруднено. Это связано с тем, что пока еще не разработан комплексный подход к проведению расчетов прочности для композиционного материала, каким можно представить основной металл с нанесенным на него покрытием.  [c.153]


Наносят грунтовки методом пневматического или безвоздушного распыления кистью, валиком. Перед нанесением ее фильтруют через капроновое сито. Вязкость грунтовки для нанесения кистью рекомендуется 60—80 с, пистолетом — 30...40 с по ВЗ-4. До рабочей вязкости грунтовку разводят обессоленной водой (конденсатом). Применять грунтовку рекомендуется при температуре поверхности и окружающего воздуха не ниже -МО С, относительной влажности воздуха 30—80 %. Сушат грунтовки при температуре 18—20 °С в течение 24 ч, при 60... 80 °С в течение 30—40 мин. Покрытие следует наносить, равномерным слоем без потеков. На покрытие грунтовкой-модификатором обязательно наносят комплексное лакокрасочное покрытие— грунт, эмаль, лак.  [c.108]

Комплексное влияние на работу уплотнения величины радиального зазора, вязкости жидкости и процесса теплопередачи не позволяет точно рассчитать те минимальные рабочие зазоры, которые еще обеспечивают полную надежность необходим эксперимент.  [c.57]

Если пренебречь влиянием вязкости жидкости (Гек=0 ), то получим аналогичную (4.9) тригонометрическую форму записи характеристики напора Н д—Q д, которая подтверждает адекватность комплексной и исходной, реализованной в координатах действительных чисел, моделей РЦН  [c.90]

Следовательно, можно также сделать вывод о преимуществе комплексной модели над исходной, записанной в координатах действительных чисел, поскольку последняя не дает возможности учитывать такой важный параметр рабочей жидкости как ее вязкость.  [c.90]

Здесь v = у [мР кек] — комплексная физическая характеристика, именуемая кинематическим коэффициентом вязкости и имеющая ту же размерность, что и коэффициент температуропроводности.  [c.30]

Величина вязкости расплавленных шлаков определяется строением расплава и силами взаимодействия между отдельными ионами. Различают структурную вязкость, обусловленную силами связи атомов в комплексных ионах, подвижность которых ограничена, и электростатическую вязкость, определяемую силами взаимодействия между катионами и анионами. Для расплава кислых шлаков, в которых много крупных комплексных ионов, характерна структурная вязкость, отличающаяся более высокими значениями. Для расплава основных шлаков, состоящих из небольших ионов, вязкость определяется электростатическими силами.  [c.11]

Одним из способов создания клеевых соединений с теплопроводной клеевой прослойкой является ориентация частиц металлического ферромагнитного наполнителя вдоль силовых линий магнитного поля. Создание подобных систем требует проведения комплексных исследований факторов, которые могут оказать влияние на формирование клеевых соединений с оптимальными теплофизическими и прочностными характеристиками. К числу таких факторов относятся концентрация, форма и дисперсность наполнителя, напряженность магнитного поля, вязкость композиции, режим отверждения и т. д.  [c.209]

При высоких давлениях вязкость масла в зазоре плунжер—цилиндр меняется, а цилиндр и плунжер неравномерно деформируются. В силу этого зазор и давление по длине плунжера меняются. Для подобных комплексных расчетных задач гидравлики и теории упругости еще нет обнадеживающих рекомендаций или более или менее точных расчетных уравнений.  [c.291]

Создать математическую модель РЦН в координатах комплексных чисел (комплексная модель) и исследовать его характеристики в зависимости от частоты обраш,ения колеса и вязкости жидкости.  [c.2]

Сделан вывод о преимуществе комплексной модели над исходной, записанной в координатах действительных чисел, поскольку первая дает возможность учитывать такой важный параметр рабочей жидкости как ее вязкость. Получены выражения для перерасчета напорной характеристики РЦН при изменении вязкости рабочей жидкости и скорости обращения колеса ЦП.  [c.22]

Имеются в основном два типа реометрических систем, используемых для экспериментов по периодическим течениям мы будем называть эти два типа эйлеровым и лагранжевым. Хотя оба типа допускают реометрическое определение комплексной вязкости т], они значительно различаются по своему характеру в то время как лагранжевы периодические течения представляют собой течения с предысторией постоянной деформации, эйлеровы периодические течения таковыми не являются.  [c.194]


Мы ВИДИМ, что (О оказывается комплексной величиной, причем всегда имеются со с положительной мнимой частью. Таким образом, тангенциальные разрывы неустойчивы — уже по отношению к бесконечно малым возмущениям ). В таком виде этот результат относится к сколь угодно малой вязкости. В этом случае не имеет смысла различать неустойчивость сиосового типа от абсолютной неустойчивости, поскольку с увеличением k мнимая часть (О неограниченно возрастает, и потому коэффициент усиления возмущения при его сносе может быть сколь угодно велик.  [c.155]

Пр1 комплексном воздействии сре(д и повышенных температур в Ф-2 происходят два процесса химическое взаимодейсйсвив со средой, приводящее к деструкции, и стрдгктурирование, вызывающее некоторое упрочнение материала и снижение его удеяь ной ударной вязкости.  [c.47]

Лак ХС-76 химически стойкий (ГОСТ 9355—60) раствор сополимера винилиден-хлорида и винилхлорида в смеси органических растворителей. Применяется комплексно с эмалью ХС-710. Вязкость ВЗ-4 не менее 20 сек. Высыхание при 20° С не более 3 ч. Гибкость пленки 1 мм, прочность при ударе 50 кГ-см.  [c.218]

Ударной считают такую нагрузку, скорость которой достигает от 1 до 10 м1сек. При оценке хрупкости или вязкости материала необходимо учитывать комплексное влияние скорости нагружения и температуры материала.  [c.66]

Исследования химического состава (табл. 3), прочностных, пластических свойств и ударной вязкости (табл. 4) металла, получаемого при автоматической многопроходной наплавке на сталь 12ХГНМ, различными сочетаниями сварочных материалов, позволили установить те сварочные материалы, которые удовлетворяют требованиям по комплексному легированию металла шва соответствующими элементами обладают прочностными и пластическими свойствами не ниже свойств свариваемого металла по техническим условиям.  [c.123]

Литые детали составляют основную часть веса машин н конструкций. Поэтому задача повышения механических и эксплуатационных свойств литых конструкционных материалов, а также совершенствование технологии получения отливок не теряют своей актуальности. В настоящей главе кратко изложены результаты выполненных исследований по повышению качества чугунных и стальных отливок. Показано, что комплексные добавки из легирующих элементов — стабилизаторов перлита и графитизатора-силикомишметалла — повышают свойства серого чугуна на 2—3 марки без ухудшения технологических свойств металла. Эксплуатационные характеристики чугунных деталей при этом резко возрастают. Описаны механизм кристаллизации модифицированного чугуна и некоторые оригинальные методики изучения эксплуатационных свойств металла. Даны реко.меидации по использованию редкоземельных лигатур для повышения пластичности и вязкости углеродистой стали.  [c.86]

Стремление к удешевлению металлозавалки и ускорению процесса плавки с целью снижения себестоимости жидкого металла приводит к значительной потере показателей пластичности и вязкости литой углеродистой стали. Чтобы обеспечить надежность литых стальных деталей ответственного назначения в таких случаях, необходима дополнительная обработка жидкой стали рафинирующими добавками. Для этого исследовали влияние комплексных редкоземельных лигатур на структуру и свойства литых углеродистых сталей марок 35Л, 40Л и 45Л. Лигатуры, разработанные запорожским институтом УКРНИИСПЕЦСТАЛЬ, содержали 33—35% редкоземельных металлов (в том числе 4% иттрия), 43—46% кремния, остальное — железо. В состав одной из лигатур входило 13% кальция вместо железа.  [c.96]

В большинстве практических случаев термическое свободное движение развивается столь вяло, что в уравнении динамики можно пренебречь инерционным членом по сравнению с членами, выражающими действие подъемной силы и вязкости. В связи с этим можно было бы вывести необходимые комплексные аргументы для числа Нуссельта, полагая с самого начала вывода, что сила инерции отсутствует. Однако здесь принято усматривать в критериальных формулах те же критерии, которые являются типовыми для общих случаев конвекции. Отсюда следует, что эти типовые критерии должны в данном частном случае фигурировать в совершенно определенной комбинации. Е1окажем, что таковой служит произведение чисел Ерасгофа и Е1рандтля.  [c.135]

Комплексное исследование коллоидной структуры углеводородных сред ЭПР и ЯМР методами подтверждает результаты электронной спектроскопии. Радиоспекгральными методами показано, что коэффициент поглощения отражает вклад дисперсной фазы асфальто-смолистых веществ в формирование вязкости нефтяных дисперсных систем. Точность и воспроизводимость спектроскопических измерений динамической вязкости на основе (1) для тяжелых топлив и средних нефтяных фракций адекватны измерениям на вискозиметрах.  [c.73]

Создание основ проектирования уплотнений связано со значительными трудностями. Круг вопросов уплотнительной техники чрезвычайно широк и требует комплексного решения сложных задач, находяш,ихся на стыке нескольких наук. Первым и самым трудным из них является раскрытие механизма действия уплотнительных устройств. Чаще всего этот вопрос связан с исследованием физических процессов на границе твердого тела и уплотнительного элемента, контактируюш,его с внешней и внутренней средой. Для гидравлических уплотнительных устройств наиболее распространенных в технике и представляющих собой устройства массового применения, особенностью протекающих физических процессов является большое влияние способности рабочей жидкости образовывать поверхностные пленки на сопряженных деталях и заращивать зазоры. Большое влияние оказывают также такие параметры, как вязкость, относительно малая сжимаемость и др. В остальном методы проектирования уплотнений являются общими для жидких и газовых сред. Уплотнительная техника должна включать разработку инженерной методики проектирования и эксплуатации уплотнений.  [c.3]


Очистка дистиллятов состоит главным образом в удалении из них нежелательных или неустойчивых компонентов. Для удаления парафинов, которые, выделяясь в виде твердых частиц, ухудшают поведение масла при низких температурах, производится депара-финизация. Для удаления асфальтов и смол, которые дают отложение на деталях и вызывают коррозию, для удаления ароматических углеводородов с целью улучшения индекса вязкости, а также для повышения стабильности масла применяют сернокислотную или селективную очистку. Затем фракция подвергается очистке от технологических продуктов и фильтрации для удаления оставшихся смолистых компонентов. С увеличением степени очистки масла количество ароматических углеводородов уменьшается, что проявляется в повышении индекса вязкости, но еще не означает комплексное улучшение эксплуатационных свойств масла. Глубоко очищенные масла, лишенные ароматических углеводородов, поверхностноактивных веществ — жирных и нафтеновых кислот, смолистоасфальтовых веществ и сернистых соединений, обладают недостаточными смазочными свойствами. Поэтому в масле желательно получить оптимальное соотношение между группами углеводородов.  [c.109]

Показано, что выражение для расчета характеристики полезной мощности РЦН приобретает вид, аналогичний определению активной мощности синхронной электрической машины Если пренебречь влиянием вязкости жидкости (Гек=0 ), то получим аналогичную (17) тригонометрическую форму записи напорной характеристики, которая подтверждает адекватность комплексной и исходной, реализованной в координатах действительных чисел, моделей РЦН  [c.22]

Вольфрам в стали. Вольфрам, который представляет собой карбидо-образующнй элемент, соединяется с железом, углеродом и другими легирующими элементами с образованием сложных комплексных карбидов, устойчивых при высоких температурах. Кроме того, он является упрочнителем среднеуглеродистых сталей и до некоторой степени повышает закаливаемость стали. Измельчение зерна, сообщаемое стали при введении небольших дбба-вок вольфрама, повышает ударную вязкость.  [c.158]

Система Na AlF — Al Oy При введении в расплавленный криолит глинозема вязкость монотонно возрастает (см. рис. 3.11, б) [20] и особенно резко при концентрациях глинозема выше 20 % (мол.), т.е. в заэвтектической области. Из данных криоскопических исследований следует [1], что при введении глинозема в криолит возможно образование комплексных ионов A10FJ и AlOF3 . Появление этих комплексов несколько повышает вязкость расплава. Однако при высокой концентрации глинозема могут появиться другие ионы, которые содержат два или три атома кислорода. Возможно, образование этих комплексов и приводит к резкому увеличению вязкости.  [c.74]

Алюминий является сильным раскислителем и применяется в количестве 0,3—1 кг/т для раскисления почти всех сталей и для регулирования размеров зерна аустснита с повышением пластичности и вязкости стали. Комплексный сплав — силикоалюминий также является сильным раскислителем. Для раскисления стали применяют сплавы с 20 % AI и 40 % Si, с 18—30 % Л1 и 40—75 % Si 45 % Л1 и 35 % Si 10 % А1 и 50 % Si и др. В 1939 г. на Днепровско.м алюминиевом заводе была осуществлена выплавка железистого силикоалюминия высо-  [c.99]


Смотреть страницы где упоминается термин Вязкость комплексная : [c.303]    [c.213]    [c.546]    [c.257]    [c.174]    [c.351]    [c.325]    [c.49]    [c.56]    [c.317]    [c.293]    [c.652]    [c.3]    [c.33]   
Основы гидромеханики неньютоновских жидкостей (1978) -- [ c.173 , c.174 , c.205 , c.206 ]

Возбуждение и распространение сейсмических волн (1986) -- [ c.183 ]



ПОИСК



Комплексная динамическая вязкост



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте