A határérték eltolási feszültség - hivatkozási vegyész 21

Kémia és Vegyészmérnöki

Értéke a maximális nyírófeszültség Pm rasschitshayut a képlet (N / m) [c.154]

Grafikus ábrázolása ez a kapcsolat, az úgynevezett áramlási görbe (vagy áramlási görbe) ábrán mutatjuk be. 11,1 (4-es görbe). Egyenletben (11,3), azzal az eltéréssel, a viszkozitási arány r is szerepel állandó Td, az úgynevezett kezdeti (vagy határérték) a nyírófeszültség. Úgy véljük, hogy az m
Izolálása paraffin szénhidrogén üzemanyagok egy szilárd fázisú megjelenéséhez vezet abnormális viszkozitás. növekvő hőmérséklet csökkentésével [28] A viszkozitást az üzemanyag válik változó. a körülményektől függően annak meghatározása. Ennek eredményeként, a formáció a tüzelőanyag szerkezet felveszi a képlékenység és statikus folyási feszültség (ábra. 3. 3). [C.137]

A hatás rezgések rugalmasan -vyazko műanyagok vezet drasztikus csökkenését korlátozó nyírófeszültség vagy teljes megszüntetése. A rendszer bemegy egy állam hatékony viszkozitását. intenzitásától függően a rezgések. Bingham műanyag ebben az esetben viszont egy newtoni folyadék. [C.140]

Térjünk vissza a szabad kifutását mozgások, de most meg fogja vizsgálni a szűrés nem-newtoni folyadékok. azzal jellemezve, hogy korlátozza a nyírófeszültség elérve, amely a folyadékot úgy viselkedik, mint egy merev test. és után elérte a nyírófeszültség t korlátozó nyírófeszültség T -szerű viszkózus folyadék hatása alatt fölös nyírófeszültség T - Tg. Az ilyen viselkedés egy csomó olaj, különösen a Kaszpi olajmezők. Ezután hozzáadjuk a paramétereket meghatározó Tq paramétert és egy új dimenzió paraméter hasonlóság [c.32]

A határérték eltolási feszültség - hivatkozási vegyész 21

A legtöbb ásványi olajok, a hőmérséklettől függően körülmények viselkednek, mint egy newtoni folyadék iri megemelt hőmérsékleten, és a hűtés közben, mint a strukturális folyadék. Festés változásait tulajdonságainak kőolajból változó hőmérséklete a következőképpen. A magas hőmérsékletű olaj, hogy nolnostyu homogén folyékony. engedelmeskedik Newton egyenlet hűtőolaj jön egy pont, hol kezdődik, hogy létrehozzák a diszpergált fázis miatt oldhatóságának csökkentésére a bejövő tömegrész paraffinolaj. Kezdetben, amíg a koncentráció a diszpergált fázis alacsony marad, és a kapcsolat a gyenge részecskéket. Úgy tűnik, csak anomália Staudinger iri hiányában nyírófeszültség. A további hűtés, a koncentráció a diszpergált fázis növekszik, közötti kommunikáció a részecskék fokozott, és a PO- [C.10]

Az első ok az, hogy egyezményes folyáshatár, amely lehet használni, mint egy objektív kritérium értékelésére a mobilitás elvesztése szerkezeti olajok, nem egyszerű fogalom, és a különböző értékek a különböző olaj hőmérsékletek. Ezért szükséges értékének meghatározásához a maximális nyírófeszültség, amely az olajat le kell venni merev. [C.11]

tervezési szabványok előírják, hogy a feszültség nem haladja meg a nyírófeszültség tartományban, ahol a szerkezeti anyagok engedelmeskednünk kell a törvénynek a lineáris rugalmasságát. Valódi anyagok, azonban lehet tekinteni, mint csupán mintegy rugalmas, úgyhogy amikor rakodás még nnzhe korlátozó nyírófeszültség észlelt szűk hiszterézishurok. Az eltérés a tulajdonságait tisztán rugalmas anyagok függvényében emelkedik a stressz. Általában egy ilyen eltérést vezet tartós stressz és a hőmérséklet-emelkedés. Sok esetben letelepedési célú módszerek alkalmazása a lineáris rugalmasságát. Ebben a részben, mert azok fontosságát tárgyalja néhány konkrét kérdések függően feszültség-nyúlás. Például, a csillapítási kapacitás a hőcserélő cső emelkedhet a sorrendben, ha a cső nagy nyomáson. Hasonlóképpen, a rugalmassági állandókkal és a csillapítási jellemzők jelentősen megváltozik, ha a művelet során a hőmérséklet emelkedik, ez vezet a különbségeket a kísérleti eredményeket. szerezhetők be hideg tesztelés őket és alacsony nyomás, mint a tényleges üzemi körülmények között. [C.196]


A hagyományos eljárások és berendezések megsemmisítése anyagok érik el a mechanikai hatása őrlőtestek vagy darab azonos anyagból. Az elemi cselekmény a folyamat, hogy hozzon létre egy feldolgozott anyag határértéket nyírófeszültségeknél összenyomás alatt, ütés vagy nyíró [1]. [C.111]

A nehézség meghatározó többsége AI van, bizonyos esetekben, és a hiányzó eddig megbízható módszerek a lehetetlenné tette, hogy bevonja őket az értékek n szabványok és előírások zsírokkal. A mechanikai tulajdonságai zsíroknak kell megítélni pusztán empirikus nagyságát azok összhangját vagy fordított legnagyobb - penetráció. A mennyisége penetráció a formában, amelyben azt állapítjuk meg, a jelen pillanatban, nincs fizikai jelentősége, és az eredmény a kumulatív kölcsönhatás különböző fizikai tulajdonságok. a fent említett. Azonos konzisztenciájú (penetráció) a nagy belső kenés kis súrlódású és kritikus nyírófeszültség másrészt az alacsony belső súrlódás és a nagy korlátozó nyírófeszültség, ami nem egyenértékű értékelésekor kenőanyag teljesítményét. [C.699]

Hozam stressz 30 ° C, T / s.ig, nem több. [C.759]

A kezelés szuszpenziók desztillátumot terméket megsemmisítik ultrahanggal közötti kommunikáció a kristályok szuszpenziót [136-140]. A további hűtés ezek nem regenerálódnak, és monodispersity a rendszer drámaian növeli. Sami viasz kristályok ultrahanggal szinte megsemmisült. Ennek eredményeként, hang drasztikusan csökken a szerkezeti viszkozitás és eltűnik dinamikus folyáshatárt. ultrahang behatás módszer alkalmazható mind viaszmentesítésével és oiajmentesítő a desztillátum alapanyagként. [C.155]

Ábra. A 28. ábra a függőség a hidrodinamikai áramlási nyomás alacsony hőmérsékleten, hogy két minta a dízel üzemanyagok. Azt mutatják, a a műanyag jelenlétében Ezen üzemanyagok tulajdonságai hőmérsékleten körülbelül -30 ° C-on A mértéke eltávolítása a görbék indul a származási jellemzi a határértéket a nyírófeszültség. [Č.58]

A korlátozó nyírófeszültség jellemző impedanciája, amely teszi kenést kezdő időpontjában a mozgás. Folyáshatár néha Te szerkezet kezd megtörni pusztítás egyre erő jelzi dv / dx. Ha a viszkozitás fj. amíg állandó értéket, hogy valaki dv / dx, ahol a szerkezet teljesen megsemmisült június 1. [c.146]

Ez a határ nyírófeszültség ha d = O nevezzük folyáshatár. Alacsonyabb nyírófeszültség csak rugalmas alakváltozás. m - peupru Gaia alakváltozás (áramlás). [C.233]

Ha a „t ts szerkezetét kezd megtörni megsemmisítése növekedésével nő v / dx. Így a viszkozitási (I. állandó akár olyan értékeket dvldx, ahol a szerkezet teljes mértékben lebontott. 146 [c.146]

Szerint a leggyakoribb hipotézist, kristályosítással szilárd szénhidrogének olaj, ami a zastudneva-Pius tekinthető paraffin kialakulását a rendszerben - a térbeli rácsot olajat (vagy keret), amelyek rögzítik a folyékony fázis. megakadályozza annak mozgását. Kapcsolása a diszpergált fázis részecskéihez zajlik a bordák egykristályok, ahol van egy rés film képződik gél diszperziós közeg van egy bizonyos mechanikai szilárdsága. Egy másik hipotézis az előfordulása gélesedési kötődik szolvatáció héj körül a viaszfázis folyadékkristályok. A diszperziós közeg. immobilizált körül a diszpergált részecskék. jelentősen növeli a térfogata, ami növeli a belső súrlódás a teljes rendszer és csökkenti annak folyékonyság. Úgy véljük, hogy a sebességváltó mechanikus behatás folytán. szolvatációs héj vastagsága csökken, és a gél lehet alakítani egy szol. Lesüllyesztésével az olaj hőmérsékletét fejlesztési társulási folyamat kialakulásához vezet a micellák. gélesedés kiváltása a rendszer, függetlenül a szilárd fázisú állványok vagy nem. Hozzáadása depresszáns jelentősen csökkenti a statikus és a dinamikus nyírási feszültség határérték csökkentők megjelenésének késleltetése kóros viszkozitását. változó az elején a struktúrák kialakítását a régióban alacsonyabb hőmérsékleten. [C.151]

A változás a mechanikai szilárdsága a határfelületi réteg az olaj - víz idő több neftsh emulziók kialakítására. A vizsgálatot végeztek eljárás szerint kidolgozott az Institute of Physical Chemistry of a Szovjetunió [20] alkalmazásával az SNA-2 eszköz. A mechanikai szilárdság, a határfelületi evés jellemezve Pm határértéknek eltolódás szöge határozza meg a csavar a volfrám izzószál. ahol podveschen üveg lemez, határfelületen helyezkedik az olaj - víz. Kísérletileg mért mechanikai szilárdsága a határfelületi réteg az olaj -víz után 5, 10, 100, 300, 1000 és 1500 perc után a kialakulását a réteg (vysokosmolistaya arpanskaya, és gyantás Romashkinskoye vysokopara-Finist Mangyshlak olaj). Az összes vizsgált olaj. meglehetősen eltérő összetétele és tulajdonságai, a forma, erőteljes keverés közben, hogy a víz (képződés és desztillált) stabil emulziók. [C.23]

Ábra. Az 5. ábra a változás a mechanikai szilárdsága a határfelületi réteg az olaj (Romashkinskoye) -plastovaya vízben 20 ° C-on, anélkül, és hozzáadunk egy puhítószert azt. Amint látható a grafikonon, a mechanikai szilárdsága a réteg szerint a határt nyírófeszültség eléri a maximális értéket P. 24 h, t. E., intenzív öregedési határfelületi réteg. Amikor demulsifier adalékanyag öregedési üteme jelentősen lassul. [C.23]

Olajok lényegében azonos viszkozitási feletti hőmérsékleten 50 ° C és a származó különféle olajok vagy különböző módszerekkel. alacsonyabb hőmérsékleteken a viszkozitás változás a különböző (ábra. 4 8). Üzemanyag olaj közvetlen lepárlású desztillációs. A viasz nesernistogo anyagok viszonylag enyhe lejtésű viszkozitás-hőmérséklet görbe 0 ° C és alatti hőmérsékleten is O C növeli a viszkozitást nem különösebben éles. Miután mind az alacsony dermedéspontú, azok meglehetősen könnyen szivattyúzzuk és szállítják hőmérsékleten körülbelül O C viszkozitása viasz-repedés fűtőolaj alacsony hőmérsékleten gyorsabban növekedett, mint a közvetlen lepárlású fűtőolajok. Azonban repedés mazzggy általában megtartják az mobilitás teshgeraturah közel a megszilárdulás hőmérsékletet. A növekvő viszkozitás csökkenő hőmérséklet meredeken emelkedik korlátozzák nyírófeszültség viaszos mazut [51], a kristályosodás következtében szereplő magas olvadáspontú őket, elsősorban paraffinos szénhidrogének. Szivattyúzása viaszos fűtőolajok csak akkor lehetséges [c.238]

Ez az összetevő, más néven a korlátozó nyírófeszültség vagy szakítószilárdsága. Ez határozza meg a gyakorlati határ között a nyugalmi állapotban és kenési műanyag áramlás. A gyakorlatban azonban ez más célt szolgál, és fejezzük G1sm. [C.666]

On-függő (os7 limit nyírófeszültség és vékony (határ) réteg olaj az érintkező stressz és a tartalom asfaltenov.- olajiparban. 1974 № 12, pp. 52-54. Ed. A. C. Gallyamov, E. A. Galliamova, IL Markhasin et al. [c.208]

áramlási vonal Bingham plasztikus folyadékok (. 1-20 ábra) egy egyenes vonal metszi a tengelye a nyírási stressz t TPA távolság annak kezdetétől (TPA - folyáshatár). Amikor m MNP vozni1 kiüríti viszkózus áramlás. [C.412]

Course kolloidkémia (1976) - [c.336]

Course kolloidkémia (1964) - [c.229]

Kapcsolódó cikkek