Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Прямоугольная

    Таким образом, для определения плотности тока нужно знать величину поверхности электрода. Если электрод имеет форму прямоугольной пластинки или сплошного цилиндра, поверхность его, очевидно, будет равна удвоенной площади прямоугольника или удвоенной боковой поверхности цилиндра. Поверхность сетчатых электродов с достаточной для практических целей точностью можно вычислить, принимая электроды за сплошные. [c.436]


    Рие. 1.4. Геометрия прямоугольной пластины. [c.133]

    Испытательные воздействия делятся на апериодические и периодические. К первым относятся следующие сигналы ступенчатая функция ударная волна прямоугольный импульс. Эти воздействия применяют для снятия переходных функций с промышленных объектов. [c.25]

    При решении дифференциального уравнения (IV. 15) в прямоугольных координатах предполагалось, что линейный источник перпендикулярен плоскости ху и проходит через начало координат. Получена зависимость [c.121]

    Для выяснения особенностей процесса барботажа, в принципе одинаковых для большинства контактных устройств, достаточно рассмотреть, например, работу простейшего колпачка, показанного на рис. III.4. Для прохода паров в отверстие, прорезанное в тарелке, вставляется патрубок круглого или прямоугольною [c.127]

    Встречаются самые различные формы прорезей в боковых стенках колпачков — прямоугольные, треугольные, ромбовидные, овальные, круглые. Поднимающийся с нижележащей тарелки пар проходит через патрубок и, разделяясь под напором на струйки, выходит через прорези колпачка, попадая в жидкость, движущуюся по тарелке. Струйки и пузырьки пара вступают в тесный контакт с жидкостью на тарелке, обмениваются веществом и энергией и выходят в пространство над тарелкой, сливаясь в один общий паровой поток. [c.127]

    Тройные смеси могут быть представлены и с помощью равнобедренного прямоугольного базисного треугольника, отсчет координат в котором ведется аналогичным образом и легко усматривается из рис. .2. И здесь, очевидно, вершины треугольника отвечают чистым компонентам, стороны — бинарным смесям, внутри же треугольника располагаются фигуративные точки тройных систем. [c.248]

    Они применяются на установках АВТ производительностью 3 и 6 млн. т/год нефти и выше. Основные элементы тарелки — клапаны круглой (чаще) либо прямоугольной формы, закрывающие соответствующие отверстия в тарелке. [c.63]

    С прямоугольными или желобчатыми колпачками. ............... 4,0—6,0 [c.65]

    Конденсаторы и холодильники погружного типа. До 1960 г. на всех установках АВТ для конденсации и охлаждения горячих потоков применяли исключительно аппараты погружного типа. Только в начале 60-х годов взамен погружных аппаратов начали применять более рациональные кожухотрубчатые аппараты. Кожухотрубчатые аппараты погружного типа состоят из прямоугольных металлических или железобетонных ящиков, куда погружают секции холодильных труб. Снизу в ящики поступает вода отводится она с верха аппарата. По трубам пропускают газообразные, парообразные и жидкие продукты. [c.178]

    ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА - это парк машин и аппаратов, обязательным элементом которых является, по меньшей мере, одна пара цилиндрических деталей размещенных коаксиально. Один из цилиндров неподвижен, а другой приводится во вращение посредством внешнего приводного механизма. На обеих деталях в теле цилиндров выполнена перфорация, как правило, прямоугольной формы в виде сквозных прорезей. В зависимости от особенностей конструкции такие аппараты позволяют генерировать в жидкотекучей среде ряд специфических явлений и эффектов гидромеханической и акустической природы. Этот объект составляет предмет второй главы работы. [c.7]


    Во вписанных прямоугольных треугольниках АНВ и имеет место следующее соотношение катетов  [c.20]

Рис. 3,10. Способ разметки прямоугольных контуров Рис. 3,10. <a href="/info/1024660">Способ разметки</a> прямоугольных контуров
    Из указанных в правой части уравнения элементарных площадей формулы для расчета трех из них установлены, а площадь прямоугольного треугольника р4 можно определить [c.183]

    Выразим гипотенузу прямоугольного треугольника через катет, [c.183]

    Четырехугольная поверхность р2, параллельная элементу поверхности кр . Если верщина прямоугольной поверхности р2 со сторонами аиб находится на нормали к центру элемента йР, а отно- [c.133]

Фиг. 56. Лучистый теплообмен между двумя параллельными поверхностями в случае, изображенном на фигуре. Кривые а показывают количество тепла, излучаемого поверхностью dfl на прямоугольную плоскость F . Поверхность р2 параллельна поверхности dfl. Вершина поверхности р2 лежит на перпендикуляре к плоскости йр. Фиг. 56. <a href="/info/1469688">Лучистый теплообмен между</a> двумя <a href="/info/329985">параллельными поверхностями</a> в случае, изображенном на фигуре. Кривые а показывают <a href="/info/26081">количество тепла</a>, излучаемого поверхностью dfl на прямоугольную плоскость F . Поверхность р2 <a href="/info/329985">параллельна поверхности</a> dfl. Вершина поверхности р2 лежит на перпендикуляре к плоскости йр.
    Применяются прямоугольные и круглые клапаны. Для расширения диапазона устойчивой работы при изменении нагрузок по газу применяют клапанно-балластные тарелки (рис. 15). В них над легким клапаном помещен более тяжелый балласт, который опирается на тарелку так, что не препятствует подъему клапана. Тарелка работает в две стадии. При небольших нагрузках поднимается легкий клапан. При увеличении нагрузок клапан упирается в балласт и в дальнейшем поднимается вместе с ним. [c.62]

    Наиболее полно изучены зоны аэродинамических теней бесконечных цилиндрических тел и прямоугольных тел (промышленных и жилых зданий). Зоны аэродинамических теней цилиндров конечной длины, расположенных близко друг от друга, не изучены. Этим и была продиктована необходимость проведения специальных лабораторных исследований на модели резервуарного парка, расположенного в аэродинамической трубе [50]. При исследованиях на моделях использовали визуальные наблюдения, фотографирование и зарисовку воздушных потоков по отклонениям шелковинок и дымовых струек, по которым судили о характере изменения скорости и направления воздушного потока около одиночного резервуара и группы резервуаров, а также определяли формы и размеры аэродинамической тени при различных скоростях ветра (рис. 16). [c.147]

    Пласт, в котором имеет место прямолинейно-параллельный поток, удобно схематизировать в виде прямоугольного параллелепипеда высотой И (толщина пласта), шириной В и длиной (рис. 3.2). Левая грань является контуром питания, здесь давление постоянно и равно р , правая грань-поверхность стока (галерея) с давлением р . Все остальные грани непроницаемы. [c.60]

    Рассмотрим прямоугольную перемычку (плотину), через которую происходит фильтрация жидкости (рис. 3.21). [c.98]

Рис. 3.21. Схема безнапорного течения через прямоугольную перемычку Рис. 3.21. Схема безнапорного <a href="/info/1573136">течения через прямоугольную</a> перемычку
    При разработке нефтяных месторождений плотность сетки скважин, а также их взаимное расположение (в виде рядов, круговых батарей, прямоугольной сетки и т. д.) играет первостепенную роль для определения суммарной добычи. [c.116]

    В этом состоит сущность метода прямых, который мы фактически только что рассмотрели. Преимущество его заключается в том, что решать обыкновенные дифференциальные уравнения, в принципе, значительно проще, чем уравнения в частных производных. Эти преимущества особенно проявляются в том случае, когда область решения имеет прямоугольную форму, а уравнения являются линейными с постоянными коэффициентами. Если же форма области решения оказывается достаточно сложной, а уравнения имеют переменные коэффициенты или являются нелинейными, использование метода прямых вызывает серьезные затруднения. [c.385]

    Рассмотрим плоскую задачу фильтрации двухфазной несжимаемой жидкости в однородном пласте без учета капиллярных и гравитационных сил (см. гл. 9). Пусть область нефтеводоносного пласта О, имеет прямоугольную форму / (рис. 13.9). Требуется опре- [c.395]

    Вместо упаковки ячеек в этаже по схеме радиально-кольцевой решетки были предложены упаковки [1291 с прямоугольной и гексагональной решетками (рис. 34). В первом случае лежащая выше ячейка соединяется с четырьмя лежащими ниже, во втором — с тремя ячейками. [c.97]


    Отсто1шик непрерывного действия представлен па рис. 7. Он представляет собой невысокую цилиндрическую чашу / с коническим днищем и кольцевым прямоугольным желобом 2 у верхнего [c.26]

    На рис. 64 изображен двойник высокого давления (соединительный коллектор), отличающийся тем, что капал прямоугольной формы, соединяющий трубы, находится в корпусе, в 1 отором впа.яь-цованы трубы. Корпус снабжен ушками, которые служат упором для траверсы с пажимпым болтом. На рис. 65 изображен двойпик современного типа (соединительный двойник). Он имеет разборный корпус, состоящий нз двух частей, содержащих траверсы и болты для сопряжения соединительного канала с трубами. Двойники таких конструкций позволяют легко удалять трубы и отличаются меньшим гидравлическим сопротивлением. [c.98]

    Иа основании практических данных средние значения потери напора на одну тарелку составляют в атмосферных колоннах с кру-глылги колпачками 3—6 лглг рт. ст. (400—800 н/м ), то же с лгелоб-чатыми 10—12 мм рт. ст. (1300—1600 н/м ), в вакуумных колоннах с круглыми и прямоугольными колначками 1,5 мм рт. ст. (200 н1м ), с желобчатыми 3 мм рт. ст. (400 н .ч ). [c.235]

    Периодичес ив испытательные воздействия типа синусоиды и прямоугольной волны применяются для снятия амплитудно- фазовых характеристик объекта. [c.25]

Рис.5.10. Типы некоторых колпачков и клапанов колпачки а кругльиХ б—шесп1играш1ый в—прямоугольный г—желобчатый д—З-образный к апаны е—прямоугольный ж—круглый с нижним ограничителем з—то же с верхним, ограничителем и балластный к—дисковый эжекционный перекрестноточный л-пластинчатый перекрестно-прямоточный м—З-образный колпачок с клапаном Рис.5.10. <a href="/info/1357235">Типы некоторых</a> колпачков и <a href="/info/1671395">клапанов колпачки</a> а кругльиХ б—шесп1играш1ый в—прямоугольный г—желобчатый д—З-образный к <a href="/info/1374020">апаны</a> е—прямоугольный ж—круглый с нижним ограничителем з—то же с верхним, ограничителем и балластный к—дисковый эжекционный перекрестноточный л-пластинчатый перекрестно-прямоточный м—З-<a href="/info/846626">образный колпачок</a> с клапаном
    Для капилляров некруглого сечения коэффициент Кь 5 = 2. Так, [22, Р. С. arman] для сечения в форме, равностороннего треугольника Ко= 1,67 для квадратного — Ко = 1,78 дл эллиптического сечения с отношением полуосей 1 2 —/Со = 2,13 для прямоугольной щели Ко — и для кольцевой щели Ко = = 2 — 3. Поэтому в соотношении (П. 29) надо бы в принципе коэффициент Ко = 2 заменить на Ко, , меняющийся с изменением формы сечения вдоль капилляра. [c.35]

    Слитки непрерывнолитые, квадратные и прямоугольные толщиной 8-400 мм, шириной 80-500 мм, длиной 2500-12000 мм ( ГУ 14-1-3348-82). Слитки, производимые Ижорским заводом электрошлакового переплава диаметром Д=1130-1680 мм, длиной Ь=2550-3750 мм вакуум-но-дуювого переплава Д=620-1310 мм, Г=4000-5000 мм отливаемые в вакууме, Д=1385-3150 мм. Ь=3670-7330 мм. [c.28]

    Проба СЭВ - 19 ХТ (ГОСТ 26388 - 84) - набор трех штоских прямоугольных составных образцов толщиной 12 - 40 мм с различной общей длиной свариваемых элементов 100, 150 и 300 мм, жестко закрехшенных по концам (рис. 5.10). Для закрехшения образцов к ним предварительно привариваются специальные концевики. Перед [c.173]

    Проба "Тэккен" (ГОСТ 26388 -84) - плоский прямоугольный образец толщиной 12-40 мм с продольной прорезью в центре, У-образной разделки (рис, 5.11). Образец сваривается в свободном [c.175]

    В книге П. Я. Полубариновой-Кочиной приведены некоторые точные решения задачи о движении через прямоугольную перемычку и дается подробная библиография по этому вопросу. [c.98]


Смотреть страницы где упоминается термин Прямоугольная: [c.59]    [c.71]    [c.72]    [c.186]    [c.204]    [c.215]    [c.223]    [c.260]    [c.176]    [c.19]    [c.183]    [c.200]    [c.61]    [c.98]   
Расчет мощности и параметров электропечей черной металлургии (1990) -- [ c.141 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте