Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Физические характеристики

Перспективным высокотемпературным топливом являются также нитриды урана и плутония. По сравнению с карбидным топливом они обладают еще большей плотностью делящегося вещества при сохранении высоких значений теплопроводности и температуры плавления. Однако пока проведено недостаточное количество работ по исследованию совместимости нитридного топлива и его радиационной стойкости. В табл. 1.1 приведены физические характеристики топливных материалов, которые могут использоваться в реакторах ВГР и БГР.  [c.10]


Повышение давления оказывает сильное влияние в первую очередь на такие физические характеристики газа, как плотность и коэффициент кинематической вязкости. Если воспользоваться уравнением (2.2), описывающим течение жидкости (газа) в зернистом слое, то можно сделать следующие предварительные выводы. В области ламинарного режима величина давления в аппарате не должна оказывать заметного влияния на скорость нача- та псевдоожижения слоя (коэффициент вязкости л в  [c.41]

Представленная система уравнений (4.4.36) — (4.4.40) замкнута при заданных физических характеристиках фаз  [c.241]

Отмеченный кризис кипения жидкости в микропленке имеет термодинамическую природу - жидкость становится термодинамически неустойчивой и самопроизвольно распадается. Соответствующая температура предельного перегрева является физической характеристикой жидкости  [c.82]

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  [c.109]

Следует отметить, что в эксперименте определяются тепловые свойства эталонного материала, т. е. не требуется изыскания стержней с известными тепло-физическими характеристиками.  [c.139]

Сплошная среда — модель деформируемых тел, жидкостей и газов, как угодно изменяющих свою форму в процессе движения. Механические и физические характеристики отдельных точек этой среды представляют средние значения характеристик молекул, заключенных в макрочастице, окружающей точку.  [c.8]

Как указывалось, на экипаж космического корабля могут воздействовать разнообразные излучения [18, 19, 21, 22] протоны, а-частицы, более тяжелые ядра, различающиеся по своему происхождению и физическим характеристикам. Для обеспечения радиационной безопасности экипажа приходится применять специальную защиту. В защите космических кораблей наряду с ослаблением потоков заряженных частиц, падающих извне на оболочку космического корабля, происходит образование вторичных излучений протонов, нейтронов, мезонов. Вторичные излучения образуются также в биологической ткани тела космонавта.  [c.271]

Используя информацию по физическим характеристикам выбранной защиты, рассчитаем плотность потоков нейтронов и у-квантов на внутренней поверхности боковых стенок корпуса реактора. Для этого воспользуемся формулой для цилиндрического источника (6.68)  [c.304]

Расстояние от оси линейного источника до детектора = 3 м. Отношение , Qv = Толщина стальных стенок труб равна 1 см. Физические характеристики раствора те же, что и в примере 1.  [c.333]

Масса, вычисляемая подобным образом, может называться гравитационной. Установлена эквивалентность инертной и гравитационной массы. Таким образом, массой называют физическую характеристику, являющуюся выражением и мерой как инерционных, так и гравитационных свойств вещества  [c.206]


Поскольку все частицы, находящиеся в конденсате, имеют одинаковые физические характеристики (все в одном состоянии), их поведение можно описать одной волновой функцией от одной пространственной переменной. Течение такого конденсата является сверхтекучим. Действительно, любой из частиц бозе-конденсата теперь очень не просто рассеяться на каком-либо дефекте. Остальные частицы конденсата препятствуют этому акту.  [c.270]

С появлением лазеров, генерирующих мощное когерентное излучение, ситуация изменилась. Лазеры позволяют получать световые поля напряженностью до 10 —10 " В/м. Теперь напряженность поля световой волны уже сопоставима с напряженностью полей в атомах и молекулах. А это означает, что при прохождении такой световой волны сквозь вещество его физические характеристики изменяются — они обнаруживают зависимость от напряженности светового поля, а следовательно, от интенсивности света. В результате приходится иметь дело уже с нелинейными уравнениями.  [c.212]

В общем случае под нелинейной средой в оптике понимают среду, физические характеристики которой обнаруживают зависимость от интенсивности проходящего сквозь нее света. Одна и та же среда ведет себя как линейная среда , когда через нее проходит относительно слабый световой пучок, и становится нелинейной при прохождении света достаточно высокой интенсивности. В нелинейной оптике рассматриваются обратимые изменения характеристик среды по прекращении облучения вещества светом его характеристики возвращаются к прежним значениям.  [c.213]

Явления, связанные с обратимыми изменениями физических свойств среды под действием проходящего сквозь среду интенсивного света, называют нелинейно-оптическими. Выше мы говорили об изменении под действием света такой характеристики среды, как ее диэлектрическая восприимчивость. С этим связаны, в частности, явления генерации оптических гармоник, параметрического рассеяния света, параметрической генерации света — явления, прекрасно демонстрирующие нарушение принципа суперпозиции световых волн в среде (позднее мы поговорим о них подробнее). Нелинейно-оптические явления могут быть обусловлены изменением под действием света не только восприимчивости, но и других физических характеристик, например степени прозрачности (коэффициента поглощения) вещества.  [c.213]

Прежде всего обратим внимание на следующее обстоятельство. Так как выбор координат связанных систем однозначно определяет способ их разбиения на парциальные, утверждение, что парциальные системы одинаковы, не может иметь абсолютного характера — парциальные системы могут оказаться неодинаковыми при выборе новых координат для определения состояния связанных систем. С другой стороны, при пер еходе к этим новым координатам нормальные частоты не должны изменяться, поскольку они являются абсолютными физическими характеристиками связанных систем, не зависящими от выбора систем координат.  [c.638]

ФИЗИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУНТОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ  [c.295]

Если в условиях задач отсутствуют специальные указания, то при их решении следует принимать следующие средние значения физических характеристик материалов.  [c.5]

Теория регулярного режима дает простой и достаточно точный метод определения физических характеристик вещества (а, X, с), коэффициентов излучения и коэффициентов теплоотдачи. Так, определение коэффициента температуропроводности а основано на первой теореме Кондратьева, в силу которой при Bi оо (практически при Bi 100)  [c.303]

Следует заметить, что при некоторых специфических условиях теплообмена число влияющих факторов может увеличиться. Так, если теплоотдача сопровождается изменением агрегатного состояния теплоносителя, то на интенсивность теплообмена существенное влияние будут оказывать другие физические характеристики (например, коэффициент поверхностного натяжения жидкости или плотность сухого насыщенного пара).  [c.309]

Безразмерный комплекс, составленный из физических характеристик газовой смеси, представляет собой число Льюиса—Семенова  [c.363]

Формула (9.18) является общепринятым выражением для плотности теплового потока при теплоотдаче в условиях химических реакций. При ее использовании для оценки коэффициента теплоотдачи должны учитываться влияние на теплообмен концентрационной диффузии при Le 1, степени химической равновесности смеси и зависимости ее физических характеристик от состава.  [c.364]


Приведены основные физические характеристики веществ, наиболее часто используемых в практике научных исследований и в технике. Представлены следующие разделы механика, термодинамика, кинетические явления, электричество и магнетизм, оптика и лазеры, ядерная физика, астрономия и геофизика. Все величины приведены в СИ. Таблицы и графики сопровождаются краткими пояснениями и определениями соответствующих величин.  [c.2]

S — звезды, отличающиеся наличием в спектре полос поглощения ZrO, по физическим характеристикам соответствуют классу К  [c.1208]

Экспериментальное исследование кинетики и температурной зависимости физических характеристик, обусловливаемых дефектами (например, электросопротивления, постоянной решетки, теплосодержания и т. д.), и теоретический анализ полученных данных показали, что основными типами точечных дефектов являются вакансии, межузельные атомы и состоящие из них комплексы. Энергия образования вакансии, определяемая работой по переносу атома из узла решетки на поверхность кристалла, составляет величину порядка 1 эВ (для благородных металлов, например), а межузельного атома — несколько эВ (для Си — 3,4 эВ). Поэтому появление и вакансий и межузельных атомов приводит к повышению термодинамической устойчивости системы, если концентрация и энергия образования дефектов отвечают соотношению (10.17). При этом очевидно, что концентрация одиночных вакансий должна быть заметно выше концентрации межузельных атомов.  [c.232]

Несмотря на значительные расхождения между экспериментальными и расчетными данными (рис. 3.11), выражение для конвективной составляющей коэффициента теплообмена в ряде случаев [75, 76, 78, 88] довольно успешно описывает экспериментальные данные. Это позволило провести ряд специальных опытов, направленных на изучение механизма конвективного теплообмена в слоях крупных частиц. Исследования проводились на установке, подробно описанной в параграфе 3.4. Измерение коэффициентов теплообмена между поверхностью датчика-нагревателя и слоем дисперсного материала осуществлялось по методике, изложенной в 3.4.3. В данной серии опытов использовался датчик диаметром 13 мм, устанавливаемый вертикально вдоль оси колонны или горизонтально на расстоянии 62 мм от газораспределительной решетки. Слой образовывали модельные материалы — стеклянные шарики узкофракционного состава со средними диаметрами 0,45 мм (0,4—0,5), 1,25 мм (1,2— 1,3) и 3,1 мм (3,0—3,2). Их физические характеристики приведены в табл. 3.3. Коэффициенты теплообмена измерялись в псевдоожиженных слоях, затем в плотных, зажатых сверху жесткой металлической сеткой (опыты проводились в колонне из оргстекла, при этом движения частиц не наблюдалось). Эксперименты с плотн лми зажатыми слоями повторялись заметного разброса точек (вне пределов точности измерений) не наблюдалось.  [c.88]

В ряде случаев критерии подобия записывают для всего дисперсного потока так же, как и для однородного, но с подстановкой в эти критерии эффективных физических характеристик всей дисперсной системы. В [Л. 38, 215] указанный прием использован еще проще — лишь частичной заменой параметров (гл. 6). Такая оценка ги-дродинамичеекого подобия дисперсного потока по суще-  [c.125]

Тепловые процессы в потоке газовзвеси протекают весьма сложно. Теплообмен осуществляется путем распространения тепла в газовой фазе передачи тепла твердой частице теплопроводности внутри частицы отдачи тепла этой частицей менее нагретому газовому элементу либо соприкасающейся другой твердой частице радиационного теплообмена газа с частицами, частиц друг с другом и со стенкой канала теплопроводности в ламинарной газовой пленке и в контактах частиц со стенкой. Влияние направления теплового потока на теплообмен с потоком газовзвеси и с чистым потоком в принципе различно, поскольку, кроме изменения физических характеристик газа, следует учесть изменение поведения и твердых частиц. Для охлаждения газовых суспензий существенны силы термофореза (гл. 2), которые могут привести к загрязнению поверхности нагрева и как следствие— к снижению интенсивности теплообмена при  [c.181]

Для жидкостных дисперсных потоков Р р, видимо, значительно превышает 3% и близко к 20%. В любом случае все величины, входящие в расчетные зависимости (6-15) и (6-16), являются физическими характеристиками либо компонентов потока (с, Ст, р, рт, v. К, К. ..), либо всей дисперсной системы (р, Сп, об, Фь ф )> которые необходимо наперед знать или оценить. Очевидно, что полученные выражения, устанавливающие в относительной форме связь между интенсивностью теплообмена и гидродинамическим сопротивлением дисперсного потока, могут быть использованы либо для анализа влияния факторов на особенности теолопереноса, либо для прямого, несомненно приближенного, расчета теплообмена лишь при знании закономерностей для А и т/ - Сведения, позволяющие оценить симплекс коэффициентов гидродинамического сопротивления, приведены в гл. 4 и в 6-9. Они не являются достаточно обобщенными и зачастую носят частный характер.  [c.190]

Рассмотрим недостатки данного метода. Прежде всего отметим физическую условность замены газовзве-си квазисплошиой однофазной средой. Однако дело не только в принятых допущениях и в трудностях количественной оценки кажущихся физических характеристик. Основной недостаток заключается в молчаливо принимаемом (записью формулы для Nun) представлении о том, что механизм теплопереноса взвесью и однофазной средой одинаков (см. так же 4-5).  [c.198]

Расчеты по формулам (7-35) — (7-37) позволяют установить достаточную сходимость результатов, получаемых по различным формулам небольшое влияние концентрации на теплоперенос снижение Nun/Nu ниже единицы с ростом концентрации (наиболее заметное для суспензий с малым p p ) и увеличение ап/а сверх единицы для суспензий с хорошо теплопроводными частицами соизмеримость влияния физических характеристик и концентрации на NUn/Nu для суспензий с низким Хт/Х и с т/с =ртст/рс (вода—мел)—Оп/а тем меньше 1, чем выше концентрация. Эти результаты иллюстрируют принципиальные особенности теплопереноса гидродисперсными потоками в отличие от газовзвеси появление твердых частиц в потоке жидкости либо не улучшает обстановку в ядре и пристенном слое, либо содействует ее ухудшению (рис. 6-1) в силу соизмеримости основных теплофизических параметров компонентов.  [c.247]


Закономерно полагать, что коэффициенты внутреннего и внешнего трения для движущегося слоя (/н, /вн) зависят не только от коэффициентов трения покоя, но также и от факторов движения и геометрических, режимных и физических характеристик потока. Следовательно, коэффициент трения движущегося слоя является безразмерной функцией ряда критериев — аргументов движущегося слоя. К сожалению, опытные данные о коэффициентах трения движущегося слоя практически отсутствуют. Это вызвано отнюдь не отсутствием интереса к этой важнейшей задаче, а сложностью эксперимента. В [Л. 106, 108] установлено, что при движении слоя коэффициент внешнего трения в 3—4 раза уменьшается. Зенз [Л. 138] предлагает пять различных методов оценки коэффициента внутреннего трения, в которых лишь имитируется движение слоя.  [c.290]

Физическая запись, или блок данных, объединяет в себе несколько логических записей во время их хранения па внешнем носителе. Размер блока данных часто определяется физическими характеристиками внешнего носителя (шириной перфокарты, длиной дорожки. Обмен информацией между ОП и ВУ всегда производится блоками данных. Логические записи фиксированной длины образуют блоки одинаковой длины, а логические записи переменной длины — блоки переменной длины. В начале каждого блока переменной длины помещается специальное четырехбайтовое поле описателя блока, в котором указывается его общая длина. Логические записи неопределенного формата не блокируются.  [c.118]

Встречающиеся в практике режимы течения дисперсных смесей чрезвычайно многообразны. Они определяются большим числом факторов, таких как вид смеси (гааовавесь, суспензия, Жидкость с пузырьками и т. д.), объемная концентрация фаз, плотности, вязкости и другие физические характеристики материалов фаз, размеры и форма дисперсных частиц, характерные скорости и линейные размеры аппаратов, наличие химических реакций и фазовых переходов и т. д. Главная задача данной главы на основе представлений, изложенных в предыдущих главах, вывести замкнутые системы уравнений, описывающие течения дисперсных смесей в наиболее важных и прин-щшиальных случаях.  [c.185]

Гравитационное поле. Понятие гравитационного поля требует пояснений. Оно вводится по аналогии с понятием электромагнитного поля и означает, что каждая точка пространства, окружающего тело М, приобретает способность действовать на любое тяжелое тело М2, попадающее в сферу действия поля сил тяготения. Это действие выражается во взаимном притяжении тел с силой is определяемой выражением (I). Поскольку силы тяготения убывают с расстоянием пропорционально В , радиус действия гравитационного поля практически бесконечен. В электростатике сила, с которой действует электрическое поле напряженностью Е на заряд q, пропорциональна величине этого заряда и равна F= E. В случае гравитационных полей сила также пропорциональна оаределенной физической характеристике тела, а именно его гравитационной массе, которая, следовательно, может быть названа гравитапиогаым зарядом. По аналогии с электростатикой запишем  [c.56]

Таким образом, динамический коэффициент вязкости является вполне определенной физической характеристикой любой жидкости (за исключением коллоидов и некоторых суспензий, для которых ц зависит от dlLjdn).  [c.19]

Физическая характеристика условий, определяющих режим движения жидкостей, была найдена английски.м физиком Осборио.м Рейнольдсом в 1883 г.  [c.73]

Для того чтобы качественно и количественно оценить работу пологой оболочки под действием поперечной нагрузки, на рис. 7.11, 7.12 представлены результаты расчета оболочки со следующими геомет]зическими и физическими характеристиками а = Ь = 100 см 6 = 1 см /i = /а = 5 см Е = = 4-104МПа fi=0,17 q= кПа.  [c.214]


Смотреть страницы где упоминается термин Физические характеристики : [c.196]    [c.392]    [c.272]    [c.17]    [c.239]    [c.24]    [c.171]    [c.212]    [c.220]    [c.268]    [c.266]    [c.1193]   
Смотреть главы в:

Поверхностные свойства твердых тел  -> Физические характеристики



ПОИСК



510 — Обработка термическая 513 — Характеристики свойств со специальными физическими и химическими свойствами 455 — Марки, состав, назначение 456 — Характеристики свойств

84 — Свойства физические 76, 77 Свойства электроизоляционные на основе смол кремнийорганических — Характеристики

84 — Свойства физические 76, 77 Свойства электроизоляционные на основе смол фенолоальдегидных — Свойства 72—75 — Характеристики

Взаимосвязь износа инструмента с физическими характеристиками процесса резания

Водные растворы, физические свойства и характеристики

Воздух, физические характеристики

Возможные пути стабилизации дуги и их физическая характеристика

Дымовые газы, физические характеристики

Замятин В. М., Пузырьков-Уваров О. В., Ермолин Влияние молибдена и ванадия на физические свойства жидких и прочностные характеристики твердых чугуноа

Звук Физические характеристики

Изотопы, физические характеристики

Кольцо - Пространственная деформация 158 Физические уравнения 158 - Характеристика энергетическая

Линейная теория распространения волн при постепенном изменении физических характеристик жидкости п поперечного сечения

Логинов. Численный метод интегрирования одной системы дифференциальных уравнений тепло- и массопереноса в случае переменных физических характеристик

Материал авиационный, механические и физические характеристик

Механические и физические характеристики фрикционного контакта

Механические, физические и технологические характеристики металлов и сплавов

Моделирование геометрического подобия и физических характеристик

Нейтронно-физические характеристики ядерных реакторов

Нелинейное распространение при постепенном изменении физических характеристик жидкости и поперечного сечения

Общая характеристика атомно-физических методов Методы, основанные на явлении радиоактивности

Общая характеристика металлов и их физические свойсьа

Общие вопросы применения аппарата сопряженных уравнений и теории возмущений при исследовании инженерно-физических характеристик ЯЭУ

Основная теорема физической оптики. Частотно-контрастная характеристика идеального объеитива

Основные физические свойства и характеристики технического состояния рабочих жидкостей

Основные физические свойства и эксплуатационные характеристики кремнийорганических жидкостей при стандартных условиях

Основные физические характеристики элементарных частиц

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Физические характеристики газов, используемые в аэродинамическом расчете

Панели композитные — Геометрические характеристики 404, 405 — Математическая формулировка принципа мозможных перемещений 406 — Физические соотношения 405 — Элемент

Парная корреляционная функция и физические характеристики равновесной статистической системы

Прессматериалы влагохимостойкие Характеристики волокнистые — Свойства механические 82 — Свойства физические 76, 77 — Свойства электроизоляционные 83 — Характеристики

Прессматериалы влагохимостойкие Характеристики крошкообразные — Свойства механические 82 — Свойства физические 76, 77 — Свойства электроизоляционные 83 — Характеристики

Прессматериалы влагохимостойкие Характеристики меламиновые — Свойства механические 84 — Свойства физические 76, 77 — Свойства электроизоляционные 85 — Характеристики

Прессматериалы влагохимостойкие Характеристики на основе смол карбамидных Свойства механические 84 Свойства физические 76, 77 Свойства электроизоляционные

Применение интерференционных методов для измерения некоторых оптико-физических характеристик

СВАРКА, ПАЙКА И ОГНЕВАЯ РЕЗКА МЕТАЛЛОВ Физическая сущность, классификация и характеристика способов и видов сварки

Слоистые композиты влияние физических характеристик на сжатии

Слоистые композиты влияние физических характеристик продольном растяжении

Слоистые композиты, влияние физических характеристик на прочность

Слоистые композиты, влияние физических характеристик на прочность волокон

Слоистые композиты, влияние физических характеристик на прочность деформаций

Слоистые композиты, влияние физических характеристик на прочность прочности

Слоистые композиты, влияние физических характеристик на прочность растяжении

Соединения интерметаллические 24 Физические свойства 20 — Характеристика размагничивания

Состав природных газов и продуктов их сгорания. Физические характеристики продуктов сгорания, -диаграмма для дымовых газов

Статистическая оценка связи между механическими и физическими характеристиками материалов

Тепло- и водно физические характеристики грунтов

Теплопроводность при наличии равномерно распределенных внутренних источников постоянной плотности и постоянных физических характеристиках

Физическая модель течения газа, структура и геометрические характеристики ячейки шаровых твэлов

Физическая характеристика грунтов и их классификация по водопроницаемости

Физическая характеристика звуковых сигналов и способов их измерения (Я. А. Дубровский)

Физические Характеристики сжимаемых газов

Физические характеристики азота

Физические характеристики водяного пара при атмосферном давлении

Физические характеристики воздуха и дымовых газов среднего состава. . Коэффициент динамической вязкости воды и водяного пара ц 10е, (кгс-сек)м

Физические характеристики газообразных топлив

Физические характеристики и свойства жидкости

Физические характеристики кислорода

Физические характеристики мазутов

Физические характеристики некоторых веществ

Физические характеристики планет

Физические характеристики покрытий

Физические характеристики продуктов сгорания природного газа

Физические характеристики рабочих тел поршневых машин

Физические характеристики рабочих тел, используемые в тепловом расчете котельных агрегатов

Физические характеристики расслоения

Физические характеристики тяжелой воды

Физические характеристики углеводородов метанового ряда при атмосферном давлении

Физические характеристики электрической дуги

Физические характеристики, модуляция светового излучения и перенос информации об объекте

Характеристика и физические свойства испытанных карбонатных пород различных структурно-генетических типов

Характеристика и физические свойства испытанных метаморфических и магматических пород, типичных для одного из разрезов Балтийского щита

Характеристика и физические свойства испытанных образцов песчано-алевритовых пород-коллекторов нефти и газа

Характеристики Физические — Технологичес- кие

Характеристики в физической плоскости

Характеристики состояния пластических тел физические



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте