Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Потери давления на вход

    При использовании этих уравнений для расчета потерь давления на входе и выходе из трубного пучка обычно предполагают, что все трубы находятся в одинаковых условиях, т. е. распределение потока идеальное. [c.164]

    В настоящем разделе будут рассмотрены явления, связанные с высокоэластическими свойствами расплавов, а именно 1) высокоэластическое увеличение диаметра экструдата (разбухание экструдата) 2) большие потери давления на входе в капилляр 3) нестабильное течение в капилляре, сопровождающееся появлением дефектов экструдата, которые обычно называют дроблением поверхности экструдата. [c.470]


    Потери давления на входе и выходе из поворотной камеры можно рассчитать по формулам, приведенным в п. С. В дополнение к этим потерям возникают еще и потери, обусловленные разворотом потока на 180 . Экспериментальные результаты по этому вопросу в литературе не приводятся. По-видимому, вполне разумно считать, что потери при развороте потока, как и в колене 180°, примерно равны полутора скоростным напорам в трубе. [c.164]

    Расчет потерь давления на входе в трубу. Потери давления на входе в трубу можно рассчитать по уравне- [c.164]

    Потери давления на входе в пучок редко являются определяющим фактором. В том случае, когда это так, необходим учет параметра Х, описывающего влияние радиуса кривизны контура сужения на входе в трубу. [c.164]

    Потери давления на входе в трубы. Используя уравнение (3), находим [c.165]

    Потеря давления на входе в теплообменник [c.80]

    Потеря давления на входе в трубки теплообменника, в трубках и на выходе из них вычисляем ио уравнению (111.41) [c.80]

    Потери давления на входе [c.474]

Рис. 13.15. Зависимость отношения потерь давления на входе к напряжению сдвига на стенке капилляра от эффективной скорости сдвига на стенке Г Рис. 13.15. <a href="/info/1392332">Зависимость отношения</a> <a href="/info/21562">потерь давления</a> на входе к <a href="/info/8859">напряжению сдвига</a> на <a href="/info/1280446">стенке капилляра</a> от <a href="/info/822066">эффективной скорости сдвига</a> на стенке Г
    Уравнения (13.2-6) и (13.2-7), ио-видимому, означают, что потери давления на входе (или выходе) связаны простым соотношением с первой разностью нормальных напряжений на стенке капилляра  [c.476]

    Для лучшего понимания причин, вызывающих потери давления в расплаве полимера на входе в капилляр, необходимо экспериментальное определение истинного характера течения в этой области. В настоящее время эта работа не закончена, однако имеющиеся данные свидетельствуют о больших потерях давления на входе в капилляр, связанных с вязкоупругими свойствами расплавов и большими значениями продольной вязкости. Для проектирования головок необходимо располагать экспериментальными данными, полученными на капиллярах нулевой длины или на капиллярах с различным отношением что позволит экстраполировать данные к 1/Оо =0. [c.476]

    Следует отметить, что при /Оо —- 40 потери давления на входе составляют 28 % от потерь давления в капилляре. [c.480]


    Течение в коллекторе и течение в щели рассматриваются независимо друг от друга, при этом пренебрегают возмущениями в обеих областях течения при переходе потока из коллектора в область щели, а также потерями давления на входе. Для уменьшения последних коллектору придают коническую и клиновидную форму. [c.485]

    Напор, необходимый для циркуляции воды в обмотке, найденный с учетом потерь давления на, входе и выходе из стержней, (Па) [c.255]

    Если пренебречь потерями давления на входе в напорную ли-ннк и выходе из сливной линии, то отклонения давлений р л и р в можно принять равными нулю. При этом [c.363]

    Ард — потери давления на входе и выходе /сж /фр — отношение сжатого сечения каналов к фронтальному сечению. [c.36]

    Даже без установленной диафрагмы происходит сужение струи и потеря давления на входе, которое частично восстанавливается на некотором расстоянии. Установка диафрагмы еще больше усложняет явления. Изменения давления графически показано на фиг. 15Z. [c.65]

    При построении рис. 10.13 введена постоянная поправка, учитывающая потери давления на входе и выходе и вследствие утечек в перегородках. Уравнение для потерь давления нагреваемой или охлаждаемой жидкости, включая потери на входе и выходе имеет вид  [c.357]

    У полимерных систем, проявляющих высокую эластичность, на входе в капилляр могут развиваться большие обратимые деформации. Поэтому величина вх и потери давления на входовом участке могут иметь очень большие значения. Без учета этого измерения вязкости полимерных систем часто оказываются некорректными (см. рис. 1, кривая 3). Надежных методов расчета потерь давления на входе в капилляр и на входовом его участке, обусловленных высокой эластичностью, пока нет. [c.234]

    Потери давления на входе в кольцевую щель и выходе из нее [c.278]

    Потери давления на входе в трубы греющей секции [c.279]

    Диаметр греющей секции, м Высота греющей секции, м Диаметр опускных труб, м Число опускных труб Скорость воды в кольцевой щели, м/с Потеря давления на трение в щели, Н/м" Потеря давления на входе в кольцевую щель и выходе из нее, Н/м" [c.289]

Рис. 1,13. Зависимость эффекта входа или потерь давления на входе (выраженных через эквивалентное удлинение трубы) от градиента скорости для полиэтилена с индексом расплава 70 при 190°. Рис. 1,13. <a href="/info/325951">Зависимость эффекта</a> входа или <a href="/info/21562">потерь давления</a> на входе (<a href="/info/638160">выраженных через эквивалентное</a> <a href="/info/403718">удлинение трубы</a>) от <a href="/info/21986">градиента скорости</a> для полиэтилена с индексом расплава 70 при 190°.
    В турбулентных потоках воздуха или воды изменения давления в местах расширения или сужения потока, сопряженные с изменением кинетической энергии потока, могут быть весьма значительны. При скоростях течения расплавов, применяемых на практике, изменения давления, связанные с изменением кинетической энергии потока, невелики. Гораздо большую величину составляют потери давления от трения, возникающие при ускорении потока, вызванном уменьшением сечения канала. Значение потерь давления на входе тем больше, чем меньше величина отношения L/D. Это объясняется тем, что при данной величине средней скорости потока потери давления на входе остаются постоянными, а потери давления от трения о стенки уменьшаются с уменьшением длины канала. [c.285]

    Большинство выводов, сделанных в предыдущей главе, при определенных условиях можно использовать и для характеристики передаточных функций давления в барабанном паровом котле с естественной циркуляцией воды в системе. В упомянутых котлах в результате естественной циркуляции в динамике давления и уровня участвует лишь часть внутренней емкости котла. Вода, выходящая при температуре кипения из барабана, поступает в самотечные трубы. Течение воды по самотечным трубам зависит от статического давления столба жидкости, так что температура этих опускающихся ненагреваемых частиц ниже температуры кипения, соответствующей давлению на том или ином участке самотечной трубы. Можно показать, что даже при переходных изменениях давления в котле (при падении давления) в самотечных трубах не должно происходить образование пара до тех пор, пока градиент давления не превысит определенной критической величины, а скорость воды достаточно большая. Эта критическая величина характерна для любого котла, если потери давления на входе кипящей воды в самотечные трубы являются средними и если самотечные трубы установлены преимущественно вертикально и не имеют горизонтальных участков. Таким образом, в эффективную емкость пароводяного пространства самотечные трубы обычно не включают. В связи с этим в первом приближении в объем Ve включают объем барабана V и объем кипятильных труб V t )- Следующей задачей является определение объема кипящей воды V и объема насыщенного [c.306]


    Необходимое давление воздуха перед горелкой определяется как сумма потерь давления от местных сопротивлений (потеря давления на входе от расширения и от поворота) и давления воздуха перед смесительной камерой. Давление воздуха Рд перед смесительной камерой может быть определено по формуле  [c.80]

    Потери давления на входе от расширения  [c.80]

    Прибор ИИРТ желательно оснастить набором капилляров различных диаметров и длин. Использование капилляров различных диаметров дает возможность оценить влияние эффекта пристенного скольжения (по корреляции результатов, полученных на капиллярах разных диаметров) и существенно расширить интервал скоростей сдвига. Проведение экспериментов на двух капиллярах одного диаметра, но различных длин позволяет учитывать потери давления на входе в капилляр. [c.70]

    Для расчета можно использовать также уравнения, учитывающие потери давления на входе в канал [см. уравнение (2.67) или (2.68)]. Суммарный перепад давления на всех участках для трубной головки должен быть равен  [c.155]

    Потери давления на вход  [c.18]

    Определим аналитическим путем потерю давления на вход в прямую трубу с острой кромкой, взяв общий случай, когда она расположена в камере большого поперечного сечения. Запишем для двух выбранных сечений (рис. 6) уравнение Д. Бернулли [c.19]

    В результате подстановки правой части в уравнение потери давления на вход получим [c.19]

    Потеря давления на вход резко уменьшается в результате устройства коллектора, т. е. при обеспечении плавного входа. [c.23]

    На участке а имеется потеря давления на вход, в двух отводах и в тройнике — потеря на ответвление. Коэффициент местного сопротивления на вход для выбранной конструкции отсоса принят по справочнику равным 0,7. Круглый отвод (два одинаковых) запроектирован с углом 90 и радиусом закругления 2. [c.71]

    Многотрубные аппараты имеют 1 рубную доску, и к ним применимы методы расчета потерь давления, разработанные для кожухотрубных теплообменников. Суммарные потери давления на входе и выходе, как правило, не превышают полтора скоростн1)1Х напора, рассчитанного по скорости теплоносителя в трубе. [c.21]

    Барт [58] предлагает тщательно разработанный метод расчета коэффициента потери давления, основанный на двух факторах на потере давления на входе в циклон и потере давления вследст- [c.272]

    Потерн давления газа Ар в охладителе подсчитываются кан сумма потерь давления на входе Арвх. в теплообменной части Ар,д и на выходе Ар ых [c.261]

Рис. 13.6. Графики Бэгли, используемые для определения поправки входа Л (Г) для расплава ПС при 200 °С АР при /До О представляет собой потери давления на входе. Числа на прямых — значения Г. Рис. 13.6. Графики Бэгли, используемые для <a href="/info/259972">определения поправки</a> входа Л (Г) для расплава ПС при 200 °С АР при /До О представляет <a href="/info/1795776">собой</a> <a href="/info/21562">потери давления</a> на входе. Числа на прямых — значения Г.
    Бэлленджер н Уайт [34] предложили следующее экспериментальное выражение, спяэывающее угол входа с отношением потерь давления на входе в капилляр к напряжению сдвига на стенке (АРеп1 ю)  [c.476]


Смотреть страницы где упоминается термин Потери давления на вход: [c.474]    [c.474]    [c.475]    [c.224]    [c.224]    [c.375]    [c.239]    [c.239]   
Смотреть главы в:

Вентиляторные установки Издание 6 -> Потери давления на вход




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте