Se desarrolló el procedimiento para estudiar las líneas de equilibrio de fases "sólido-líquido" para los sistemas binarios utilizando un coeficiente de Bjerrum Guggenheim. Se demostró la universalidad de este procedimiento para resolver un problema matemático de diagramas de fases y su eficacia para encontrar las características de comportamiento de un disolvente y de los componentes disueltos en las fases de equilibrio. Se propusieron dos tipos de la expresión matemática generalizada como la ecuación modificada de Le Chatelier-Shreder para describir analíticamente las líneas liquidus y solidus de los diagramas de fase de toda la clase de sistemas.
INTRODUCCIÓN
Todavía no se ha encontrado una solución universal para el problema del equilibrio de fases heterogéneas cuyos resultados puedan ser adecuados para calcular y construir los diagramas de fases y la constitución de fases de varios tipos de sistemas.
Por lo tanto, cada sistema requiere una solución individual que va acompañada de una considerable cantidad de trabajo, especialmente en el caso del estudio de sistemas multicomponentes.
El núcleo de la teoría de soluciones regulares y subregulares, la teoría del átomo rodeado [1] y la teoría de clústeres de soluciones suponen que las propiedades y la estructura de los fundidos se definen en general con los tamaños de las partículas y las fuerzas de interacción interpartículas.
Todas las direcciones enumeradas tienen un defecto común, a saber, requieren la determinación preliminar de los parámetros condicionales de interacción y las entalpías de mezcla de los fundidos que proporcionan las investigaciones especiales [1].
Ademas, el aparato matematico de cada direccion y sus versiones solo se utiliza para ciertos grupos de sistemas [2-4], y para otros es necesario el desarrollo de un aparato matematico especial o la introduccion de factores de correccion complejos.
FORMAS DE ESTUDIO
La solución de los problemas inversos de Gibbs está relacionada con la decodificación de los diagramas de fase y la obtención de su información termodinámica, es decir, las funciones relativas y de exceso de la mezcla de componentes en la masa fundida.
De hecho, el problema consta de dos partes: el desarrollo de los modelos matemáticos correctos de los diagramas de fase en una forma analítica, y además, sobre la base de las leyes fundamentales de la termodinámica, su transformación a las funciones termodinámicas de las fases de equilibrio [5,6].
Esta es una versión de prueba de citación de documentos de la Biblioteca Virtual Pro. Puede contener errores. Lo invitamos a consultar los manuales de citación de las respectivas fuentes.
Artículo:
Modelo matemático por identificación paramétrica y diseño de controlador difuso en la sección de enfriamiento de una planta de calentamiento-enfriamiento de fluidos
Video:
Simulación dinámica del proceso de molienda
Artículo:
Detección de cuellos de botella en fábricas de construcción modular mediante visión artificial
Artículo:
Modelización física y simulación numérica por el método de los elementos finitos (MEF) de la forja en matriz abierta de la aleación AIMgSi0,5
Artículo:
Modelo para simulación de la potencia de flujo en tuberías conductoras de petróleo pesado con comportamiento seudoplástico
Artículo:
Creación de empresas y estrategia : reflexiones desde el enfoque de recursos
Artículo:
Los web services como herramienta generadora de valor en las organizaciones
Artículo:
La gestión de las relaciones con los clientes como característica de la alta rentabilidad empresarial
Libro:
Ergonomía en los sistemas de trabajo