Физико-химические основы литейного производства. Дурина Т.А. - 56 стр.

UptoLike

Составители: 

56
заряда в полупроводниках и др.; о переносе частиц в движущейся с
определенной скоростью среде (конвективная Д.) см. Массообмен
. Переноса
процессы, о Д. частиц в турбулентных потоках см. Турбулентная диффузия
.
Все указанные виды Д. описываются одними и теми же феноменологич.
соотношениями.
Различают молекулярную диффузию, конвективную диффузию.
Молекулярная диффузиясамопроизвольное выравнивание за счет
молекул.
В литейной форме молекулярная диффузия встречается крайне редко.
В основном она отягощена внешними потоками, определяющими
конвективную диффузию.
Эффективный путь диффузии можно вычислить по уравнению
,
xрасстояние от точки набегания потока на тело;
;
, равная отношению -
динамической вязкости к
- плотности набегающего потока.
- путь диффузии, т.е. эффективное расстояние, на котором
совершается перепад концентраций от с
0
до 0. При расчете предполагается,
что на расстоянии концентрация падает линейно.
Сопротивление диффузии происходит в ламинарном слое. В теории
конвективной диффузии различают два пограничных слоя. В теории
конвективной диффузии различают два пограничных слоя
гидродинамический
и диффузионный ( ). Для расплавов
металлов
5…20% от . Для газов .
Для изучения гетерогенных процессов в большинстве случаев толщина
диффузионного слоя неизвестна.
В литейной практике часты случаи диффузии вещества к поверхности,
на которой это вещество вступает в реакцию. Примером наложения
заряда в полупроводниках и др.; о переносе частиц в движущейся с
определенной скоростью среде (конвективная Д.) см. Массообмен. Переноса
процессы, о Д. частиц в турбулентных потоках см. Турбулентная диффузия.
Все указанные виды Д. описываются одними и теми же феноменологич.
соотношениями.
     Различают молекулярную диффузию, конвективную диффузию.
     Молекулярная диффузия – самопроизвольное выравнивание за счет
молекул.
     В литейной форме молекулярная диффузия встречается крайне редко.
В основном она отягощена внешними потоками, определяющими
конвективную диффузию.
     Эффективный путь диффузии можно вычислить по уравнению
                      ,
     x – расстояние от точки набегания потока на тело;
                          ;
                                              , равная отношению      -
динамической вязкости к   - плотности набегающего потока.
     ∆ - путь диффузии, т.е. эффективное расстояние, на котором
совершается перепад концентраций от с0 до 0. При расчете предполагается,
что на расстоянии ∆ концентрация падает линейно.
     Сопротивление диффузии происходит в ламинарном слое. В теории
конвективной диффузии различают два пограничных слоя. В теории
конвективной диффузии различают два пограничных слоя –
гидродинамический     и диффузионный      (        ). Для расплавов

металлов     5…20% от     . Для газов         .

     Для изучения гетерогенных процессов в большинстве случаев толщина
диффузионного слоя неизвестна.
     В литейной практике часты случаи диффузии вещества к поверхности,
на которой это вещество вступает в реакцию. Примером наложения

                                                                           56