Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Струп

    Плотность топлива оказывает некоторое влияние на дальнобойность струи. При переводе двигателя на топливо большей плотности дальнобойность струп увеличивается. [c.161]

    Расходомерные трубы Вентури конструктивно представляют собой насадки, форма проточной части которых близка к форме струп потока при дросселировании угол конуса входной конической части 21 , длина средней цилиндрической части равна внутреннему диаметру, угол конуса выходной конической части — [c.48]


    Во многих случаях возникает необходимость пропускать через аппарат (помещение) поток с физическими свойствами, отличными от свойств среды, первоначально его заполнявшей. Поскольку, как уже было показано, вход в объем осуществляется через узкое отверстие, при отсутствии распределительных устройств жидкость продолжает движение в виде свободной струп (рис. 11.1, а). При этом происходит непрерывное подмешивание к ней жидкости из окружающего пространства и постепенное ее размывание. [c.327]

    При попадании серной кислоты на кожу необходимо обильно промывать пораженное место водой. Иногда думают, что пораженное место следует промывать раствором щелочи, исходя из того, что, дескать, щелочь нейтрализует кислоту. Это неверно слабого раствора щелочи под рукой, конечно, никогда не бывает, кроме того, нейтрализация не произойдет, так как на коже образуется струп, не пропускающий щелочь. Чем быстрее и обильнее место ожога будет промыто водой, тем меньше будет степень ожога и тем успешнее пройдет последующее лечение. [c.95]

    Вес циркулирующей горячей струп нри подводе тенла по схеме, изображенной на рис. i. 37, определяется из следующего уравнения  [c.151]

    Скорость истечения смеси вблизи стенок горелки меньше, чем в других точках потока. По периферии потока образуется область медленного течения и даже застойная зона, в которую газ проникает из струп, а воздух из атмосферы. Векторы нормальной скорости распространения пламени и и скорости движения смеси имеют в этом [c.5]

    Рпс. 1.11. Нестабильная деформация струп  [c.35]

Рис. 7.35. Приведенная скорость газа в изобарическом сечении и суммарные потери полного давления в начальном участке нерасчетной сверхзвуковой струп Рис. 7.35. <a href="/info/892498">Приведенная скорость</a> газа в <a href="/info/1015934">изобарическом сечении</a> и <a href="/info/1043804">суммарные потери</a> <a href="/info/21561">полного давления</a> в начальном участке нерасчетной сверхзвуковой струп
    ОДНОМЕРНАЯ ТЕОРИЯ НЕРАСЧЕТНОЙ СТРУП [c.423]

    Д.чльиост , полетя струп можно шмеипт , (при пайден п)1х рапсе значениях а) также посредством изменения высоты прорези I по формуле (75). Так, например  [c.157]

    Левш и Ерофеева [14] отмечают наличие четырех режимов режи1г свободного движения пузырей, режим стесненного движения, равномерный режи и режим газовых струп и брызг. [c.276]

    Для решеток с коэффициентом живого сечения / = 0,01- 0,3 рекомендуется [40, 41 ] все расчетьЕ проводить как для струп, вытекающей из одного отверстия с условным диаметром [c.55]

    В опытах Н. М. Тихоновой [134], проведенных на модели аппарата с отношением FJF,, = 39 и Яо = 25 (рис. 10.1, а), измерения скорости проводили с помощью пневмонасадки. По кривым I (рис. 10.1, б) видно, что границы свободной струи находятся в пределах аппарата до расстояния S = s /R - 2,5. Площадь поперечного сечения струи F . = F, в данном случае составляет 0,5/ сечения s = 15,6 и примерно совпадает с fh- в сечении 5 -= 25. При дальнейшем продвижении струп, т. е. с увеличением s вследствие того, что дополнительному растеканию ее по сечению препятствуют стенки аппарата, происходит ее деформация и изменяется характер распределения скоростей. Это имеет место как при отсутствии каких-либо препятствий внутри аппарата (кривые 2, [c.268]


    Для полного вымьгеания солей необходимо обеспечить тесный контакт между капельками содержащейся в нефти соленой воды и промывной воды. В зависимости от характера нефти и устойчивости образуемой эмульсии требуется в большей или меньшей степени перемешивать воду с нефтью. Степень перемешивания зависит также от природы деэмульгатора, его поверхностной активности и способности диффундировать в нефти. Обычно на ЭЛОУ нефть с водой и реагентами перемешивают при помощи смесительных диафрагм, регулируемых вручную задвижек или клапанов, перепад давления на которых регулируется автоматически. Последний способ перемешивания имеет существенный недостаток, так как при чрезмерном увеличении скорости струп в клапане может образоваться стойкая трудноразруша-емая эмульсия. Нередко при повышении перепада давления на смесительном клапане в нефти увеличивается содержание остаточной воды, а следовательно, солей. [c.78]

    Рассмотрим взаимодействие потока горячего газа в цилиндрическом ц коническом каналах с дискретной фазой (каплями жидкости), которая вводится в снутный несущий поток газа (рис. 1). При вводе струп жидкости в результате распыливания образуется снектр капель, и по мере движения в потоке происходит пх распределение по скоростям движения, разогрев и испарение. Предполагается, что капли имеют сферическую форму, а поток газа равномерно распределен по сечению канала и квазнстационареи по процессам переноса тепла, вещества и нмпульса. [c.66]

    Как указано в [4], разворот струп осесимметричного участка к радиальному происходит практически без потери энергии, при этом массовый расход остается постоянным, а так как при достаточно большом отношении площадей FJFo статическое давление во всем объеме полого полуцилиндра (включая струю) также постоянно , то отсюда следует, что и модуль количества движения остается неизменным, т. е. [c.109]

    Величина отрицательна при /са >1, это соответствует колебаниям на поверхности струп. Если А о < 1, т. е. длина волны возмущения больше периметра струи, амплитуда возрастает пропорционально sh Qt, и возникает нестабильность. На поверхности струп обра.зуются округлые впадины и выступы, радикс которых непрерывно растет до тех пор, пока струя не разбивается на отдельные капли. Это схематично изображено на рис. 1.12. Фотографии различных стадий процесса даны Румшейдтом и Мэзоном (1962). [c.36]

    В ряде задач прикладной газовой динамики приходится рассчитывать такие течепия, в которых абсолютная скорость газа составляет некоторый угол с осью потока. Помимо осевой скорости Юа, определяющей расход газа и количество движения вдоль оси потока, здесь имеются составляющие скорости в плоскости, перпендикулярной к оси,— радиальная и>г илп окружная скорость частиц газа. Примером может служить течение закрученного газа в кольцевом канале, встречающееся в различных вихревых аппаратах (окружная составляющая), илп расшпреппе сверхзвуковой струп газа, вытекающей в атмосферу с большим избыточным давлением (радиальная составляющая). [c.253]

Рис. 7.13. Затухание избыточной скорости вдоль оси газово11 струп в потоке воздуха Рис. 7.13. Затухание <a href="/info/596909">избыточной скорости</a> вдоль оси газово11 струп в потоке воздуха
    Если использовать формулы для Ь и z/i/6 пз теории осесимметричной струи, то соотношение (70д) окажется также справедливым. Для учета сжимаемости газа при М < 1 следует в (70г) подставить зависимости (70а) и (67) при и = 0 = var. Вопрос о сверхзвуковых струях рассматривается ниже. Рассмотрим изменения по длине скорости и ширины струи в спутном потоке применительно к большим расстояниям от начала струп, где Дг1т<1. При этом можно пренебречь первым слагаемым в квадратной скобке уравнения импульсов (29), откуда [c.392]

    Что касается границ затопленной сверхзвуковой струп, то они, вообще говоря, являются криволинейными. На практике, однако, этой криволинейностью можно пренебречь и аппроксимировать границы струи на некотором удалении от переходного сечения прямыми линиями, наклоненными к оси струи под тем же углом, что и в несжимаемой жидкости. Точка пересечения этих прямых с осью Хо (полюс струи) изменяет свое иоложеппе относительно среза сопла в зависимости от значения N. Влияние числа Мо на полюсное расстояние показано на рис. 7.22. Величина хо = хо1Ьо характеризует далинобойность струи результаты, представленные на рис. 7.22, указывают на значительное увеличение дальнобойности с ростом параметра Мо. [c.400]

    Яа=1,37), показывают, что при больших степенях нерасчетности (М > 3) получаются завышенные расчетные значения скорости в изобарическом сечении. При Л 10 воздействие всех факторов на величину кст взаимно уравновешивается и скорость на оси струп в изобарическом сечении становится очень близкой к Ха-Вычисление скорости на оси потока, после того как затопленная струя становится изобарической, может быть произведено на основании уравнения импульсов (с учетом неравенства давления в сопле и в окружающей среде) и уравнения распространенпя струи (22). В случае осесимметричной струи пмеем [c.404]


    Для отыскания значения абсциссы переходного сечения Хп которое необходимо для расчета струи, нужно знать характеристики турбулентного расширения струп в начальном ее участке. Ввиду сложности теории начального участка нерасчетной струи обычно используют для вычисления либо зависимости, полученные для соответствующей расчетной струи, либо экспериментальные данные. Зависимость Хп(Л , йЯа), определенная в предположении о справедлп- [c.405]

Рис. 7.30. Влияние степени нерасчетности на положение полюса сверхзвуковой струп газа по опытам Б. А. Жесткова, М. М. Максимова и др. Рис. 7.30. <a href="/info/375380">Влияние степени</a> нерасчетности на <a href="/info/1885263">положение полюса</a> сверхзвуковой струп газа по опытам Б. А. <a href="/info/1162734">Жесткова</a>, М. М. Максимова и др.
    Характерной особенностью нерасчетной сверхзвуковой струп является существенная неравномерность потока параметры газа значительно изменяются как по дл1ше струи, так и по радиусу поперечных сечений. Для расчета такого потока обычно применяется метод характеристик, позволяющий по исходным значениям параметров на срезе сопла найти параметры газа во всей сверхзвуковой части потока, примыкающей к соплу. В ряде случаев, однако, необходимо знать только некоторые суммарные характеристики потока, например полный импульс, суммарные по- [c.408]

    На некотором расстоянии от соила, в сечении Г — Г, называемом граничным сечением, пограничный слои струп заполняет все сечение смесительной камеры. В этом сечении уже нет областей невозмущенных течений, однако параметры газа существенно различны по радиусу камеры. Поэтому, и после граничного сеченпя в основном участке смеснтельной камеры продолжается выравнивание параметров потока по сечению. В конечном сечеиии камеры, отстоящем в среднем на расстоянии 8—12 диаметров камеры от начального сечения, получается достаточно однородная смесь газов, полное давление которой р1 тем больше превышает полное давление эжектируемого газа Р2, чем меньше коэффициент эжек-ции п. Рациональное проектирование эжектора сводится к выбо-бору таких его геометрических размеров, чтобы прп заданных начальных параметрах и соотношении расходов газов получить наивысшее значение полного давления смеси, либо при заданных начальных и конечном давлениях получить наибольший коэффициент эжекции. [c.497]


Библиография для Струп: [c.342]    [c.426]   
Смотреть страницы где упоминается термин Струп: [c.105]    [c.222]    [c.73]    [c.148]    [c.152]    [c.92]    [c.110]    [c.276]    [c.207]    [c.105]    [c.114]    [c.176]    [c.89]    [c.376]    [c.267]    [c.235]    [c.11]    [c.381]    [c.381]    [c.408]    [c.424]   
Биология Том3 Изд3 (2004) -- [ c.175 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте