Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Проницаемость равномерность распределения

Если известен не коэффициент сопротивления проницаемой стенки радиального аппарата (боковых ответвлений коллектора), а потери давления при прохождении через эту стенку (ответвление) для случая равномерного распределения радиальных скоростей, т. е.  [c.299]

Пористый электронагреватель может быть использован также и в качестве парогенератора, например в пароструйных вакуумных насосах. В этом случае для повышения надежности его работы на внутренней входной поверхности размещается дополнительный, контролирующий поток жидкости слой из проницаемого электроизоляционного малотеплопроводного материала повышенного гидравлического сопротивления, который исключает закипание жидкости до входа в пористую структуру и обеспечивает равномерное распределение ее по поверхности (Пат. 3943330 США).  [c.10]


Излучение Черенкова — Вавилова возникает при равномерном движении заряда в среде со скоростью, превышающей фазовую скорость света с/У е в этой среде (здесь е — диэлектрическая проницаемость среды). Распределение излучаемой энергии по углам и частотам для системы зарядов в среде отличается от (1) множителем е и др. определением А к = а[с)пУ е. Для равномерно движущегося единичного заряда распределение интенсивности излучения Черенкова — Вавилова имеет вид  [c.104]

Эффективность улавливания золы в электрофильтре зависит от многих факторов, в частности от напряженности электрического поля, диэлектрической проницаемости газа, конструкции и удельной поверхности осадительных электродов, скорости газов и равномерности распределения газа по сечению электрофильтра, фракционного состава золы и др. Установление аналитической зависимости к. п. д. электрофильтра от многочисленных факторов, влияющих на эффективность его работы, возможно лишь при упрощающих допущениях. На практике к. п. д. электрофильтров определяют по приближенной формуле  [c.197]

При Применении мундштучного и гидростатического прессования пористые изделия из несферических порошков могут быть получены с равномерным распределением пористости на изделиях большой длины. Однако в отличие от пористых изделий, изготавливаемых из сферических порошков, они обладают в ряде случаев сравнительно низкими показателями проницаемости.  [c.81]

При нагреве парамагнитных металлов (меди, алюминия, латуни, бронзы и др.) вследствие возрастания электросопротивления при нагреве и отсутствия магнитной проницаемости имеет место более равномерное распределение индуктированного тока и нагрева.  [c.228]

Чтобы избежать этого, применяется рассредоточенная по периметру камеры симметричная подача потока питания, достигаемая увеличением щирины и числа сопел питания (двух — на рис. 137,6 и четырех на рис. 137, в) или применением равномерно распределенной периферийной подачи. В последнем случае поток питания подводится через щелевое кольцевое сопло (рис. 137, г) или через проницаемую цилиндрическую стенку (рис. 137,(3), выполняемую, например, из пористого материала.  [c.292]

При изготовлении силовых кабелей до 10 /се и телефонных кабелей обычно стремятся использовать бумаги с наименьшей плотностью, при удовлетворении всех прочих характеристик, так как это и технически выгодно с точки зрения понижения электрической емкости кабеля, и экономически целесообразно благодаря меньшему расходу бумаги. Применение же бумаг с повышенной плотностью (и диэлектрической проницаемостью) при изготовлении высоковольтных и сверхвысоковольтных кабелей способствует изменению распределения напряженности электрического поля в изоляции, ослабляя его на наиболее ответственных участках — около токоведущей жилы. Однако при конструировании кабелей необходимо учитывать, что повышение равномерности распределения поля в этом случае связано с увеличением напряженности поля в масляных зазорах и может привести к снижению общей электрической прочности изоляции.  [c.208]


Важной характеристикой ППМ является равномерность распре-целения проницаемости, которая зависит в первую очередь от равномерности распределения пористости по площади ППМ. Для оценки равномерности распределения проницаемости используют такой параметр, как локальная проницаемость. Простейшим способом определения локальной проницаемости является вырезка контрольных образцов из отдельных участков ППМ, последующая их продувка или проливка при одних и тех же перепадах давления, и расчет проницаемости этих образцов.  [c.99]

Важной количественной характеристикой пористой структуры является ее регулярность. Очевидно, что она во многом определяет такие требования, предъявляемые к пористым материалам, как высокая проницаемость при необходимой тонкости фильтрования, равномерность распределения пор по всей фильтрующей поверхности.  [c.110]

Как и для пористого тела, состоящего из частиц двух размеров, равномерно распределенных в его объеме, искомые величины пористости, удельной поверхности, коэффициента проницаемости могут быть определены из выражений (5.64) и (5.65). Однако в данном случае необходимо учитывать, что величины и, 8у к к будут функциями г, так как величина П является функцией г.  [c.142]

На рис. 124 представлены дифференциальные кривые распределения пор по размерам в ППМ до и после свободной осадки. Деформация приводит к перераспределению размеров пор в ППМ. Так, после свободной осадки пик кривой функции распределения пор по размерам смещается в область меньших размеров пор относительное число пор максимального размера уменьшается на 25 — 32 % за счет их перехода в число средних по размерам. Следствием выравнивания размеров пор является повышение равномерности распределения локальной проницаемости по площади фильтрации дефор-  [c.194]

Так, для диэлектрика с диэлектрической проницаемостью еь в который введены равномерно распределенные по его объему шарообразные включения из материала с диэлектрической проницаемостью б2 (объемная концентрация включений — у), по Максвеллу — Вагнеру  [c.143]

Таким образом, при больших частотах вещественная часть диэлектрической проницаемости стремится к значению, характерному для системы свободных зарядов,. если под массой понимать величину т. Для заряженных частиц в пустоте (при наличии лишь равномерно распределенного в пространстве  [c.143]

Пористость отдельных участков проницаемого изделия зависит прежде всего от равномерности распределения частиц по размерам в объеме шихты перед формованием и от технологических режимов обработки этих участков при прессовании и спекании. Например, неравномерность распределения пористости по площади листа, прокатанного из порошка нихрома, может достигать 6 %.  [c.13]

Равномерность проницаемости, как и равномерность распределения пористости по площади фильтрации, нарушается из-за отклонений режимов и приемов технологического процесса изготовления пористых изделий.  [c.31]

Равномерность распределения проницаемости по площади фильтрации материалов определяют различными способами. Простейший  [c.31]

Рассмотрим эволюцию во времени формы поверхности капли идеальной, несжимаемой диэлектрической жидкости с плотностью р, коэффициентом поверхностного натяжения и диэлектрической проницаемости ст и соответственно. Примем, что капля находится в вакууме, ее полный заряд, равный Q, равномерно распределен по объему с постоянной плотностью а объем определяется объемом сферы с радиусом / . В начальный момент времени г = О равновесная сферическая форма капли претерпевает осесимметричное возмущение фиксированной амплитуды, существенно  [c.104]

Величина индуктированного тока зависит не только от частоты переменного тока, но и от электрического сопротивления материала проводника и его магнитной проницаемости, которые в свою очередь зависят от температуры и продолжительности нагрева. Поэтому в процессе нагрева детали индуктированными токами характер этого нагрева будет изменяться по мере изменения температуры. При нагреве стальной детали по мере повышения температуры растет электрическое сопротивление. Магнитная проницаемость мало изменяется и резко падает только вблизи температуры 1073 К (точка Кюри). Поэтому при нагреве стальной детали наблюдается резко выраженный поверхностный эффект вплоть до появления на ее поверхности слоя с критической температурой 1073 К- В появившемся слое детали с критической температурой поверхностный эффект значительно менее резко выражен из-за низкой электропроводности и очень низкой магнитной проницаемости. Вначале от слоя критической температуры тепло распространяется по детали. При достаточном расширении этого слоя относительное количество тепла переходит в более глубокие слои детали. Вследствие возросшего электрического сопротивления стали вся энергия поля в этом случае превращается в тепло. При нагреве парамагнитных металлов (меди, алюминия, латуни, бронзы и т. д.) возрастание электрического сопротивления приводит к более равномерному распределению индуктированного тока, а следовательно, и нагрева. Для индуктированного нагрева металлов могут быть использованы токи различной частоты от 50 до 2-10 Гц. Для массивных деталей иногда используют частоту тока 8000 Гц, получаемую от машинных генераторов. При такой частоте нагрев деталей происходит сравнительно медленно и достаточно равномерно вследствие теплопроводности и выравнивания температуры между поверхностным и внутренним слоями детали.  [c.90]


Высокая твердость мартенсита объясняется главным образом влиянием внедренных атомов углерода в решетку а-фазы, созданием микро- и субмикроскопической неоднородности строения с равномерным ее распределением по объему, т. е. большим числом нарушений кристаллического строения. Каждый кристалл мартенсита состоит из большого числа блоков, размер которых значительно меньше, чем в исходном аустените. Дробление блоков происходит вследствие больших микронапряжений, возникающих в результате объемных изменений при - а-превращений и соответственно пластической деформации, создающей фазовый наклеп. Поверхности раздела кристаллов мартенсита и особенно границы блоков представляют собой трудно преодолимые препятствия для движения дислокаций. Все это и определяет высокую твердость стали, имеющей мартенситную структуру. Хрупкость мартенсита, вероятно, связана с образованием атмосфер из атомов углерода на дефектах строения. Присутствие углерода и других примесей в твердом растворе повышает электросопротивление и коэрцитивную силу мартенсита, понижает остаточную индукцию и магнитную проницаемость по сравнению с ферритом.  [c.200]

Для упрощения расчетов неравномерное распределение тока у поверхности проводника полагают равномерным на некоторой Г. п , которая уменьшается с уменьшением удельного сопротивления, повышением частоты и магнитной проницаемости.  [c.35]

Нагрев т. в. ч. основан на использовании поверхностного эффекта и эффекта близости. Поверхностный эффект проявляется в вытеснении тока к поверхности проводника при увеличении частоты тока. Неравномерное распределение тока обычно заменяется условно равномерным с глубиной проникания бп. Величина бп уменьшается с понижением удельного сопротивления р, повышением частоты f и магнитной проницаемости р,. При токе 70 кгц и нагреве до температуры 768° С у стали бд=0,11 мм, а при 450 кгц — 0,04 мм. При более высоких температурах р. и р увеличиваются в несколько раз, а бп при 1000° С и 70 кгц близко к 2,3 мм. Эффект близости связан с протеканием высокочастотного тока по наиболее близко расположенным поверхностям двух проводников.  [c.109]

Первый способ — перфорированная труба с направляющими элементами (см. рис. 10.26, а). Входящий поток направляется в узкий прямой канал с проницаемыми боковыми стенками. Задача заклкзчается в том, чтобы обеспечить более или менее равномерное распределение скоростей истечения струек через боковые отверстия и торцы подводящей трубы. Эта задача близка к обычной задаче (без истечения из торца) о поздухораспре-делитете или раздающем коллекторе, приближенное решение которой приведено в следующем параграфе. Более точное решение дано в работе  [c.289]

Электроемкостный метод основан на различной диэлектрической проницаемости жидкости и газа (пара). Например, диэлектрическая проницаемость воды при 293 К еж = 80,5 и несколько-уменьшается с повышением температуры, а диэлектрическая проницаемость сухого насыщенного пара ег=1. Предположим, что слой жидкости толщиной б равномерно распределен по поверхности пластины плоского конденсатора, тогда емкость будет опре-  [c.252]

В реальных конструкциях аппаратов,использущих рассматриваемый метод охлаждения,обычно обеспечивается равномерное распределение давления вдуваевюго газа под пористой поверхностью. Налиме существенного градиента приводит к перераспределению интенсивности вдува. Секционированная модель проницаемого участка позволила зафиксировать это перераспределение.Перераспределение интенсивности вдува при падении скачка уплотнешм на пористую поверхность приводит к более сильному росту интенсивности теплообмена.  [c.106]

Тангенс угла диэлектрических потерь tg б и диэлектрическую проницаемость вг определяют при частоте 50 Гц в установке, состоящей из трехэлектродной системы, нагревательного устройства и измерительного моста. Нагреватель представляет собой печь, в которой высокотемпературный сплав закрыт керамическим материалом, что уменьшает потери тепла, исключает влияние наводок от электрической спирали и создает равномадое распределение тепла внутри камеры. Скорость нагревания испытуемого образца, контроль и регулирование температуры описаны выше для всех измерительных высокотемпературных систем. Печь при помощи механического устройства опускается на стол, в который вмонтированы электроды из нержавеющей стали с испытуемым образцом. Надежный контакт между образцом и электродом обеспечивается напыленным слоем платины, тщательностью обработки поверхности электродов и постоянством давления на образец груза высоковольтного электрода. Равномерность распределения температуры на поверхности образца гарантируется за счет секционности высоковольтного электрода, отверстий во внешнем держателе и защитного серебряного экрана, устанавливаемого поверх системы электродов, tg б и 8г при звуковых частотах (400—1000 Гц) и высокой температуре определяют в установке, состоящей из двухэлектродной си-  [c.298]

В работе [19] рассмотрена осесимметричная задача о круглой непроницаемой плите конечной жесткости, лежащей без трения на пороупругом полупространстве, насыщенном несжимаемой жидкостью (случай проницаемой плиты был рассмотрен в более ранней работе этих авторов [18]. После применения интегральных преобразований Ханкеля по координате и Лапласа по времени строится приближенное решение задачи путем разложения по системе кусочно-постоянных функций с выделением статической особенности под краем штампа. Обращение преобразования Лапласа выполняется численно. Приведены некоторые результаты численных расчетов для равномерно распределенной нагрузки на плиту, исследовано влияние проницаемости и жесткости плиты и коэффициента Пуассона грунта на степень консолидации.  [c.568]


В данном разделе представлены результаты исследования структуры течения, возникающего при равномерно распределенном вдуве с плоской проницаемой поверхности, в условиях, обе спечивающих переход от течения в пограничном слое к отсоединенному течению, включающему слой смешения и область невязкого пристеночного течения.  [c.167]

В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов в СССР и за рубежом издают ряд книг, посвященных технологии производства, исследованию структурных и эксплуатационных свойств пористых металлических проницаемых материалов [1.1, 1.4). Наибольшее внимание уделяют созданию фильтрующих материалов и проницаемых материалов с равномерным распределением жидкости или газа по их поверхности. В этот период интенсивно разрабатывают фильтры из меди, бронзы, коррозионностойких сталей, титана для очистки воздуха, масел и топлив. Совершенствуются технологии производства, методы и способы исследования структурных свойств, конструкции узлов и деталей из проницаемых пористых материалов. Большой вклад в создание пористых проницаемых материалов внесли ИПМ АН УССР, СКТБ Минхиммаш, Горьковский политехнический институт им. Жданова, ЦНИИчермет, Белорусский политехнический институт. Запорожский машиностроительный институт н ряд других организаций.  [c.6]

Для системы транспирационного охлаждения, к которым предъявляются весьма высокие требования по равномерности распределения охладителя по защищаемой поверхности, разработаны принципиально новые проницаемые материалы типа Lamilloy [7.15 — 7.18]. Материалы Lami 1оу получают диффузионной сваркой двух или трех слоев предварительно обработанных листов из сплавов Хастеллой X, Хайнес 188 и других. Предварительная обработка листов включает фототравление для получения "вафель", в которых выступы располагают в шахматном порядке, и лазерную обработку для получения отверстий в промежутках между выступами. Лазерное сверление обеспечивает высокопроизводительное получение отверстий диаметром 0,5—0,7 мм [7.16].  [c.317]

Так, равномерно распределенная сеть трещин дает в результате систему, эквивалентную однородному в радиальном направлении песчанику. Если же в известняке имеется только ограниченное количество далеко идущих трещин, можно считать течение обладающим некоторыми из свойств линейного канала. Последнее положение будет рассмотрено в настоящем разделе при допущении, что в системе существует только одна трещина и что единственным выходом для жидкости является часть поверхности забоя скважины, пронизанная этой трещиной. При идеализированном рассмотрении известняка с далеко идущими трещинами удобно рассматривать сам известняк и трещины как две примыкающие пористые среды с различной проницаемостью. Проницаемость трещины будем считать эффективной , соответствующей условию, анаг логичному свободному линейному каналу, транспортирующему жидкость при ламинарном режиме. Практически в такой системе трещина будет иметь весьма малую ширину.  [c.338]

Одпа из основных причин неудовлетворительности известных формул смеси нри их применении к капиллярпо-пористым влажным материалам - отсутствие учета влияния видов и форм связи влаги на электрические свойства материала. Эти формулы соответствуют лишь грубой бинарной модели сухое вещество - свободная влага . Необходимость учета указанного важнейшего фактора (одним из первых ее отметил О.Д. Куриленко) нашла выражение в ряде работ. Пальмер [52] предложил для глины модель в виде равномерно распределенных частиц твердой фазы в воздушной матрице. По мере увлажнения глины вода вытесняет воздух, а диэлектрическая проницаемость воды Ен о изменяется от 8х = 3 (для химически связанной влаги) до 8св 80 (для свободной) в функции влагосодержапия и по экспоненциальному закону  [c.39]

Когда по характеру частиц слоя их упаковка равномерна по всему сечению, а усадка слоя также исключается, остается только влияние повышенной проницаемости непосредственно у стенки канала перетекание жидкости к стенке можно предотвратить, например, с помощ1зЮ вертикальных перегородок 5, установленных вдоль слоя, начиная с участка (см. рис. 3.12, е). Эти перегородки могут быть сплошными, или перфорированными. Вместе с тем такие перегородки также создадут пристенный эффект, и профиль скорости будет иметь волнообразную форму. Но распределение скоростей будет более равномерным, чем без перегородок (кривая 6, рис. 3.12, е).  [c.91]

Рассмотрим диэлектрик с проницаемостью Вд, внутри которого содержатся включения диэлектрика с проницаемостью е1 >е2. Исходное электрические поле Ед в диэлектрике считаем однородным. Известна объемная концентрация включений Пх — отноще-ние суммарного объема включений к объему всего тела. Форма включений соответствует одной из разновидностей эллипсоида, рассмотренных выше. Распределение включений по объему тела достаточно равномерное.  [c.157]

Решение уравнения (31.21) для изотропной плазмы с максвелловским распределением соответствует волнам поперечной поляризации с фазовой скоростью, большей скорости света, а поэтому практически не отличается от результата, получаемого при полном пренебрежении тепловым движением частиц плазмы. Тот факт, что фазовые скорости поперечных волн превышают скорость света, означает, что невозможно выполнение условия черенксвского излучения. Напротив, продольные волны, определяющиеся корнями уравнения (31.20), могут иметь малые фазовые скорости, а поэтому могут излучаться равномерно движущейся заряженной частицей. В окрестности области прозрачности, где действительная (е ) часть диэлектрической проницаемости обращается в нуль, мнимая (е ) часть также мала, что и соответствует возможности слабозатухающих колебаний. При этом мнимая часть диэлектрической проницаемости имеет тот же знак, что и частота. Поэтому в пределе малой е имеем  [c.116]

В условиях непрерывного изменения температуры в сплавах на основе железа также развиваются внутренние межзеренные, структурные напряжения, а при высоких скоростях этого процесса, кроме того,— и зональные напряжения, например в поверхностных слоях детали. Основная роль при этом отводится структурным напряжениям, возникающим вследствие разницы коэффициентов термического расширения фаз, так как они не зависят от скоростей нагрева и охлаждения, а степень воздействия на субструктуру может легко регулироваться путем изменения продолжительности термоцикла и величины ДТ. Зональные напряжения целесообразно ограничивать ввиду того, что они могут послужить причиной образования незалечиваемШ микротрещин. Эффективность воздействия структурных напряжений определяется в основном двумя факторами первый заключается в повышении плотности дислокаций и равномерности их распределения в объеме, подверженном деформации второй связан с предполагаемым увеличением диффузионной проницаемости структуры с повышенной плотностью дислокаций и с увеличением скорости диффузии. Последнее обстоятельство в случае его реализации может способствовать увеличению степени растворения избыточных фаз. В какой-то мере этому же будет способствовать и ускорение диффузии в напряженной решетке. Однако в твердых растворах замещения со сравнительно небольшим различием атомных радиусов легирующих элементов этот фактор играет второстепенную роль в диффузионных процессах.  [c.24]

Непременным условием успешного взаимодействия этих двух потоков является проницаемость материалов на всем пути газов снизу доверху. Это достигается, с одной стороны, благодаря физическим свойствам материалов, а с другой — путем правильного распределения их при завалке, равномерного опускания в ходе процесса и при давлении дутья, равном 2,5 ат (0,25 Мн1м ). Важное значение в этом направлении имеет переход на применение офлюсованного агломерата и почти полное исключение из шихты сырой руды и известняка, а также повышение давления на колошнике.  [c.22]


В табл. 1.8 показаны отклонения свойств пористых втулок диаметром 40x34 и высотой 100 мм, приготовленных из порошков коррозионностойкой стали 08X18Н10 двусторонним прессованием в пресс-форме при давлении 300 МПа и спеченных при температуре 1250 С.-Незначительные отклонения в распределении пористости по объему пористого тела (до 8—10 %) приводят к заметному нарушению равномерности проницаемости (до 50—60 %).  [c.31]

Величина статистической составляющей задается формой и параметрами статистического закона распределения. В частности, как отмечалось в 1 главы 3, для параметров проницаемости используются нормальный, логнормальный и максвелловские законы распределения. При этом расчетное значение проводимости потока является среднегеометрическим из значений, определенных в отдельных участках поля (разумеется, при сравнительно равномерном их распределении в области потока).  [c.79]


Смотреть страницы где упоминается термин Проницаемость равномерность распределения : [c.142]    [c.179]    [c.150]    [c.130]    [c.111]    [c.102]    [c.111]    [c.692]    [c.147]    [c.31]    [c.294]    [c.28]   
Пористые проницаемые материалы (1987) -- [ c.31 ]



ПОИСК



Проницаемость

Равномерность

Распределение равномерное



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте