Рідина стискувані - довідник хіміка 21
Обребрений повітряний охолоджувач являє собою апарат. в якому гарячий технологічний продукт (зазвичай крапельна рідина) рухається в трубі, а охолоджуючий атмосферне повітря омиває зовнішню розвинену поверхню. причому дутьевой вентилятор або відсмоктує нагріте повітря (рис. 11.1), або нагнітає холодне (рис. 11.2). Гази на відміну від рідин стискувані. Тому при їх продування через теплообмінну апаратуру припустимі лише дуже ма- [c.386]
НИЯ, розглянемо ділянку трубопроводу. по якому рухається рідина із середньою швидкістю ш (рис. П-21). Нехай в перерізі 1-1 трубопровід швидко перекривається будь-яким запірним пристроєм в момент часу Т. Що знаходиться зліва від запірного пристрою рідина повинна зупинитися, при цьому кінетична енергія рідини перейде в потенційну енергію тиску. Оскільки рідина стисливості. вся маса рідини. що знаходиться зліва від перетину / - /, буде рухатися за інерцією [c.63]
Вагова (масова) швидкість п о т о к а - ваговий (масовий) витрата рідини (сжимаемой і нестисливої) в одиницю часу через одиницю поперечного перерізу потоку. За одиницю ваговій (масової) швидкості по струму приймається 1 кг / м -сек - така швидкість. при якій в I сек через 1 м поперечного перерізу потоку протікає кг рідини. Б якості допоміжних одиниць ваговій (масової) швидкості потоку приймають 1 г / см -сек і ін. [C.572]
Область стисливості речовин в твердому стані значно ширше тієї ж області у звичайних рідин наприклад, стисливість цезію в 350 разів вище стисливості алмазу. Виходячи з непрямих доказів, найвища стисливість серед речовин в твердому стані. ймовірно, належить водню і гелію. Як і у випадку з рідинами, стисливість речовин в твердому стані падає при збільшенні тиску. У загальному випадку цього слід очікувати через закон скорочується доходу очевидно, це необхідно в тому випадку, коли тиск необмежено зростає - якби обсяг продовжував зменшуватися з початковою швидкістю. то через деякий час він став би негативним. Наприклад, обсяг цезію міг би стати негативним вже при тиску 14 000 кг / см. якби він продовжував зменшуватися з первісної швидкістю. [C.135]
Таким чином. навіть при відносно великих швидкостях руху газ можна розглядати як нестисливої рідина. Стисливість повинна враховуватися при швидкостях, близьких до швидкості звуку. [C.96]
У разі допустимості виконання чималої бічного зазору усунути компресію рідини в западинах можна шляхом прорізання на неробочих поверхнях зубів вузьких канавок (фіг. 13) без зміни бічного зазору. Через ці канавки рідина, що стискається в западинах, буде витіснятися відповідно в камеру нагнітання і всмоктування. [C.26]
Поява розривів на кордоні випромінювач - рідина у вигляді кавітаційних бульбашок, що мають дуже високу в порівнянні з крапельної рідиною стисливість, робить істотний вплив на умови випромінювання окремих ділянок поршневий діафрагми, так як в рідині з'являється додаткова межа розділу. що складається зі скупчення кавітаційних бульбашок і радикально впливає на формування звукового поля. [C.189]
Поліорганосілоксановой рідини характеризуються значною стійкістю до дії стискаючих зусиль, яка в поєднанні з більш високою. ніж у органічних рідин. сжимаемостью дозволяє використовувати їх в амортизаторах і демпферах. Демпфуюча здатність кремнійорганічних рідин при коливаннях температури від -40 до + 70 ° змінюється в три рази, тоді як для високов'язкого мінерального масла - в 2500 разів. [C.33]
Якщо рідина стисливості і її рух зводиться з розширення або стиску при збереженні форми, то [c.7]
Для кремнійорганічних рідин типова низька температура замерзання, хімічна інертність до металів, сплавів, пластмас, багатьох органічних смол і каучуків навіть при нагріванні до 150 °, підвищена в порівнянні з органічними рідинами стисливість (до 14%), високі діелектричні властивості. У присутності кисню повітря при температурі до 200 ° рідини не змінюють кольору. У закритому або евакуюють анном просторі вони не змінюються і при значно більш високих температурах. Додавання інгібіторів (з'єднань, що перешкоджають окисленню) дозволяє досягти такої ж стійкості рідин і в присутності кисню повітря. Вони розчиняються в багатьох ароматичних і хлорованих вуглеводнях. але ие змішуються з більшістю органічних полімерів. [C.20]
Щоб розібратися в основ іих закономірності цього явища. розглянемо ділянку трубопроводу. ло якому рухається рідина із середньою швидкістю (рис. 1-21). Нехай в перетині / трубопровід швидко перекривається будь-яким запірним пристроєм в момент часу Т. Що знаходиться зліва від запірного пристрою рідина повинна зупинитися, при цьому кінетична енергія рідини перейде в потенційну енергію тиску. Оскільки рідина стисливості. вся маса рідини. що знаходиться зліва від перетину 1 /, буде рухатися за інерцією вправо, стискаючи зупинилася перед перетином 1-1 рідина. Якщо в якийсь момент часу Г-Ь Ч-АГ перетином 2-2 обмежити обсяг рідини. який зупинився, то межа зупинився обсягу 2-2 буде переміщатися вліво зі швидкістю С. Цю швидкість назьГ (ють швидкістю поширення хвилі тиску (ударної хвилі). [c.61]
При цьому якщо рідина стисливості. то для перерахованих типів течій функцію струму можна ввести лише для сталого плину. Рівняння нерозривності (див. 3.3) можна надати двучленную форму, висловивши компоненти вектора швидкості через похідні від функції струму ф (табл. 3.1) так, щоб рівняння нерозривності задовольнялося автоматично. Сімейство ліній рівня функції струму. наприклад при плоскому несталий-шемся перебігу ліній ф х, у, т) = onst (час т грає роль параметра), являє сукупність ліній струму в момент т. [c.101]
ДЛЯ змін ш був би малий у порівнянні з масштабом зміни ро, т. Е. Був би малий у порівнянні з наведеною висотою Яз (див. Розд. 3.5). Якщо ця умова задовольняється, то виявляється, як буде видно ннлсе, що (6.4.12) є хорошою аппроксимацией навіть тоді, коли рідина стисливості (і навпаки, якщо ця умова не задовольняється, сжимаемостью знехтувати не можна). Так як встановлено, що вертикальне поширення внутрішніх волі в атмосфері зазвичай задовольняє цій умові, то (6.4,12) можна з успіхом використовувати стосовно до атмосфери. [C.161]
Дивитися сторінки де згадується термін Рідина стискувані. [C.286] [c.176] [c.327] Теоретичні основи типових процесів хімічної технології (1977) - [c.14. c.199]