Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Входной участок

    Во многих случаях могут оказаться рациональными комбинированные конструкции, включающие литой входной участок и кованое лопастное рабочее колесо с прямыми лопатками. Периодическая замена входного участка обходится недорого. Для бронирования лопаток рабочего колеса могут быть применены конструктивные схемы, подобные используемым для ведущих кромок лопаток в ступенях конденсационных паровых турбин. Для оптимального выбора конструкционных сплавов требуются значительные экспериментальные работы. [c.614]


    Для наглядности развернем круговую решетку входных кромок на плоскость и посмотрим, как изменяется сечение потока во входном участке. Как видно из рис. 4. 25, в, в случае положительного угла атаки расстояние а между двумя крайними векторами -ш х, попадающими против двух смежных кромок, меньше, чем расстояние между этими кромками. Следовательно, здесь происходит не только изменение направления потока, но и увеличение его сечения. Входной участок представляет собой местный диффузор. [c.120]

    Рассмотрим особенности нестационарного способа синтеза метанола с утилизацией тепла реакции на примере, для которого значения параметров выбраны такими же, какие указаны на рис. 10.4. Температура входа на второй слой катализатора принята постоянной и равной Тги = 200°С. Вначале весь катализатор разогрет до 250°С. Затем в реактор подается холодная реакционная смесь с Тш = 50°С. Синтез-газ охлаждает входной участок слоя, реагирует при высоких температурах и входит во второй слой с постоянной температурой 200°С. В момент времени 1 = 5 мин меняется направление подачи газа. Во втором полуцикле газ с температурой 200°С входит в другой слой катализатора. [c.219]

    Прямой входной участок [c.219]

    Образованный ребрами капал, внутри которого движется воздух, можно рассматривать как входной участок, а именно как короткий канал, в котором толщина пограничного слоя монотонно возрастает от нуля. Упрощая картину, будем считать, что в ядре потока, в данном сечении, скорость постоянна — о, а в пограничном слое она линейно меняется от нуля до скорости в ядре потока (рис. 4.7). В этом случае средняя скорость потока в данном сечении канала [c.177]

    Начнем увеличивать длину холодной части трубы сохраняя все размеры горячей части постоянными. Тогда диаграмма распределения областей устойчивости, аналогичная приведенной на рис. 54, может иметь вид, показанный на рис. 56. Пусть исходная полная длина трубы будет, например, =2,5 м (линия АА на рис. 56). Это соответствует отсутствию колебаний, поскольку линия А А не пересекает областей неустойчивости (изображенных на диаграмме сплошными линиями). Удлиним теперь входной участок трубы, сохраняя размеры зоны горения и участка трубы, по которому текут продукты сгорания, неизменными. При //>3,1 м любая длина Ь будет соответствовать какой-либо области неустойчивости (линия ВВ на рис. 56), т. е. при достаточно большом удлинении входного участка трубы, первоначально стабильный процесс может стать неустойчивым. Правда, это предполагает, что система в целом склонна к возбуждению, т. е. обладает [c.244]

    Хотя испытания камеры сгорания на длинном подводящем воздухопроводе дают известную гарантию того, что нри переходе к более коротким входным участкам склонность колебательной системы к возбуждению скорее уменьшится, чем увеличится, иногда может представить интерес испытание камеры сгорания с коротким входным участком, па который не влияет подводящий воздухопровод. В этом случае мыслимы две схемы, которые акустически разделяют входной участок камеры сгорания и стендовый воздухопровод (рис. 58). [c.246]


    При гравитационном движении слоя существует некоторый входной участок стабилизации движения, в котором происходит [c.53]

Рис. 1.90. Входной участок с экраном перед входом Рис. 1.90. Входной участок с экраном перед входом
    Профиль скорости, сильно нарушенный перед входом в изогнутый канал какими-либо препятствиями на пути потока или предшествующими фасонными частями, может оказать более значительное влияние на коэффициент сопротивления изогнутого канала, чем прямой входной участок. Этот коэффициент может при этом как возрасти, так и уменьшиться в зависимости от профиля скорости. Если максимум скорости находится вблизи внутренней кромки поворота (рис. 1.157), то коэффициент сопротивления изогнутого канала становится даже меньше, чем при равномерном распределении скорости. При других положениях максимума скорости коэффициент сопротивления повышается. [c.257]

Рис. 10. Входной участок камеры смешения эжектора. Рис. 10. Входной участок <a href="/info/95787">камеры смешения</a> эжектора.
    Конструирование камеры смешения. Камера смешения эжектора делится на входной участок и горловину. Во всех теоретических методах расчета эжектора допускается, что на входном участке камеры смешения давление подсасываемого потока остается постоянным. Это условие предопределяет форму камеры смешения. На рис. 10 показан входной участок камеры смешения эжектора с коэффициентом подмешивания, равным 1,5. У эжекторов с другими значениями коэффициента подмешивания входные участки будут иметь подобные очертания. [c.21]

    Схемы струйных насосов весьма разнообразны. На рис. 1.1 приведены схемы наиболее известных и распространенных конструкций нерегулируемых гидроструйных насосов, а на рис. 1.2 — гидроструйных насосов с регулируемыми геометрическими параметрами, причем регулирование производится за счет изменения площади выходного сечения рабочего (активного) сопла или площади поперечного сечения камеры смешения (горловины). Несмотря на разнообразие конструкций в большинстве струйных насосов можно выделить следующие элементы активное (рабочее) сопло, камеру смешения (горловину), диффузор, входной участок горловины для пропуска пассивного потока, выполняемый, как правило, в виде конфузора. Рабочее коническое сопло (насадок) в основном устанавливают соосно (по центру) с камерой смешения (рис. 1.1, а 1.2), а также в виде кольца, размещенного по периферии камеры смешения (рис. 1.1, б), или комбинированно (рис. 1.1, б). В некоторых случаях применяют многосопловые гидроструйные аппараты (рис. 1.1, г). Плоскость среза активного сопла (сопл) должна или находиться во входном сечении камеры смешения. Или быть выдвинута из него против течения на некоторое расстояние (обычно не более чем на один—три калибра сопла). [c.20]

    Поступим так же, как и в разделе 5.3. Введем вместо г координату у = г + к и, поскольку рассматривается входной участок недалеко от входного сечения канала, будем считать у/к 1. Тогда из (6.62) и (6.63) приближенно имеем [c.105]

    Узлы сопла — входной участок и горловина — изготовлены из композитов-с углеродной матрицей, армированной углево- [c.238]

    Для устранения этого недостатка применяют так называемые совмещенные искатели 5Е (рис. 10.46). У них один преобразователь используется как излучатель (передатчик), а второй-— для приема ультразвуковых волн. Оба преобразователя, обычно имеющие форму полукруга или прямоугольника, наклеиваются на один и тот же входной участок и в электрическом и акустическом отношениях тщательно экранированы один от другого,. [c.243]

    Наклеивание искателей при выборе соответствующих материалов возмол но при температурах примерно до 250°С. Хотя и имеются клеи, выдерживающие гораздо более высокие температуры, однако они в своем большинстве имеют консистенцию как у цемента. Они плохо проницаемы для звука и, образуют слишком толстые слои клея. Поэтому при повышенных температурах колебательный элемент, входной участок и демпфер сжимают между собой пружинами или винтами. Акустический контакт обеспечивается при помощи высококипящей жидкости или всухую в случае плоских и полированных контактных поверхностей. [c.246]

Рис. 15.12. Акустический контакт и направляющая искателя через входной участок с водяной подушкой ло Эрдману Рис. 15.12. <a href="/info/1565909">Акустический контакт</a> и <a href="/info/874944">направляющая</a> искателя через входной участок с водяной подушкой ло Эрдману

    Входной участок из воды или иммерсионный вариант мешающие многократные отражения между искателем и поверхностью обусловливают наименьшее допустимое расстояние между ними импульсы не уширяются, так что способ пригоден и для тонких изделий износ незначителен. [c.338]

    При работе с одним излучателем в искателе для тонких контролируемых изделий лучше применять водяной входной участок, который, согласно рис. 15.12, состоит из патрубка перед искателем, куда постоянно подводится вода, вытекающая затем через зазор мимо образца. Опора должна перемещаться по образцу с таким расчетом, чтобы звуковой луч входил в изделие перпендикулярно. [c.338]

    При биениях, могут появляться максимумы и минимумы, положение которых смещается при небольших изменениях акустического контакта. Для количественной оценки, например для измерения затухания, такая серия эхо-импульсов плохо подходит. Акустический контакт может быть определен более равномерно и количественно точно, если искатель подсоединен по возможности свободно , например в случае металлов через входной участок из воды или же через акустически мягкий защитный слой. [c.353]

    Входной участок искателя 1 10 мм [c.487]

    Входной участок искателя 2 12 мм [c.487]

Рис. 26.6. Контроль труб искателем, работающим в иммерсионном варианте, при переменном угле ввода звука череэ водяной входной участок Рис. 26.6. <a href="/info/1565998">Контроль труб</a> искателем, работающим в иммерсионном варианте, при переменном угле ввода звука череэ водяной входной участок
    При решении внешних задач, т. е. задач, в которых размер зоны влияния стенки на профиль скоростей существенно меньше ширины жидкостного потока (обтекание тел потоком жидкости, входной участок каналов и пр.), возможно принять дополнительные допущения, которые существенно упрощают уравнения, обеспечивая при этом достаточную точность решения [5]. [c.71]

    Для коротких труб (малые значения комплекса, входной участок формирования концентраци- [c.293]

    Измерение профиля скорости в аппаратах с НЗС осуществляли на специально созданном аэродинамическом стенде. Опытные аппараты располагались вертикально. Рабочий газ (воздух) подавался снизу. Все установки имели участок гидродинамической стабилизации перед входом потока в НЗС. Загрузка зерен во все аппараты производилась идентичным способом. Высота слоя зерен во всех случаях превосходила входной участок формирования характерного для НЗС устойчивого профиля скорости [7]. Измерение полей скоростей осуществ.тялось на выходе газового потока из слоя с помощью прецизионного термоанемометриче- [c.121]

    Хотя эти устройства тарируются по месту, для установки диафрагм и измерительных трубок Вентури требуется протяженный прямой входной участок [16], чтобы создать турбулентный поток. Производственные условия расположения трубопроводов часто не допускают этого.-В работе [6] описан расходомер Грэчика кольцевой формы, показанный на фиг. 4.2. Его работа в меньшей степени зависит от входных возмущений, вызываемых, например, такими причинами, как изгиб трубы.  [c.104]

    Условия входа во всасывающий патрубок, входной участок которого помещен на твердой поверхности (крьше самолета, капоте авиадвигателя, фюзеляже вертолета, корпусе судна, крыше вагона и т. п.), зависят от отношения скорости Wbx на входе в патрубок или скорости Wq на выходе из патрубка к скорости набегающего потока (скорости полета, движения судна, вагона). В случае, когда площадь входа подобрана так, что при данном расходе через патрубок от- [c.129]

    У наклонных искат лей для возбуждения продольных волн в стали с плексигласовым входным участком особенно трудно получить малую долю звука, отражающегося непосредственно к излучателю, так как в этих искателях угол клина может быть только в пределах от 19 до 27° при углах входа звука от 45 до 70°. Для улучшения разрешающей способности в ближнем поле входной участок выполняют возможно более длинным, так чтобы излучатель уже не мог принимать лучи, отраженные от поверхности контакта. Однако одновременно с продольной волной всегда возбуждается и нежелательная поперечная с меньщим углом входа звука, которую впрочем можно легко распознать по большему времени прохождения (рис. 10.40). [c.239]

    В качестве материала для входного участка можно использовать жарос,бойкий полиамид (примерно до 400 °С), кварцевое стекло (примфно до 1200 °С) или спеченные металлы (примерно до 800°С)1 Часто бывает достаточно изготовить из теплостойкого материала только входной участок и охлаждать излучатель (колебательный элемент) водой или воздухом. Таким-способом можно допускать высокие температуры на поверхности изделия без особых затрат на колебательный элемент излучателя./ [c.246]

    Для измерений толщины стенки применяют совмещенные искатели с/<варцевым стеклом. Ими можно проводить кратковременные измерения (до 5 с) при температурах до 600°С, если затем входной участок снова охлаждается. [c.246]

Рис. 10.57. Спектр частот наклонного искателя с частотой 1 МГц (конструкция фирмы Крауткремер ), Частота контроля 3,801 МГц, ширина полосы (—3 дБ) 1,492 МГц (.39,2% номинальной) линейная амплитуда эхо-нмпульса (от пика до пика) 1,250 В отражатель в виде дуги окружности эталонный образец VIN № 6 входной участок нз плексигласа толщина материала 100 мм искатель MWB 70 — № 4 номер искателя 5,3477 сертификат 2 иоминальная т астота Рис. 10.57. <a href="/info/55739">Спектр частот</a> наклонного искателя с частотой 1 МГц (<a href="/info/1907023">конструкция фирмы</a> Крауткремер ), <a href="/info/572738">Частота контроля</a> 3,801 МГц, <a href="/info/122648">ширина полосы</a> (—3 дБ) 1,492 МГц (.39,2% номинальной) <a href="/info/637301">линейная амплитуда</a> эхо-нмпульса (от пика до пика) 1,250 В отражатель в виде <a href="/info/873175">дуги окружности</a> <a href="/info/583444">эталонный образец</a> VIN № 6 входной участок нз плексигласа <a href="/info/605781">толщина материала</a> 100 мм искатель MWB 70 — № 4 номер искателя 5,3477 сертификат 2 иоминальная т астота
    Направление изделия по отношению к звуковому лучу должно быть достаточно точным, чтобы не допустить его нежелательного отклонения вследствие преломления при обычно применяемом акустическом контакте через входной участок из воды. Ввиду больших различий в скорости звука между водой (1485 м/с) и сталью (спрод = 5920 м/с, попер = 3250 м/с) даже небольшие отклонения- от заданного направления прозвучивания довольно заметно проявляются в виде больших отклонений-преломленного звукового пучка в самом изделии. При тоже-часто применяемом акустическом контакте через слой воды такой эффект не наблюдается. При недостаточно тщательном направлении держателя искателя скорее происходит обрыв, акустического контакта вследствие разрушения водяной пленки в зазоре. [c.403]

    Наружные кольца роликовых подшипников контролируют на очень мелкие повреждения поверхности качения, например на выкрошивания глубиной в несколько десятых долей мили-метра и площадью в несколько квадратных миллиметров [367]. Для этой цели искатель подсоединяют к наружной поверхности 8 масляной ванне через входной участок. Из кольца получают длинную последовательность многократных зхо-импульсов, которые искажаются даже при самых мелких нерегулярностях внутренней поверхности. Например, очень высокая степень чувствительности контроля может быть достигнута при оценке амплитуды десятого последовательного эхо-импульса. [c.454]

    РйС( 33.9. Уст( ойства для. измерения затихания по серии многократных эхо-импульсов а—прямой (юнтакт, ближнее поЛе — входной участок, ближнее поле з —црямой контакт, дальнее поле г — входной участок, дальнее -поле .  [c.643]

    Схемы конструктивного исполнения СА весьма разнообразны. На рис. 6.3.4.1 приведены схемы наиболее известных и распространенных конструкций нерегулируемых СА, а на рис. 6.3.4.2 — СА с регулируемыми геометрическими параметрами. Несмотря на разнообразие конструкций СА, можно выделить следуюш51е основные элементы активное (рабочее) сопло, камеру смешения (горловину), диффузор, входной участок горловины для пропуска пассивного потока, выполняемый, как правило, в виде конфузора (приемная камера). В зависимости от конфигурации рабочего сопла (насадка), исполняемого в виде конфузора, сопла Лаваля, сопла Вентури или кольца, его устанавливают соосно (по центру) с камерой смешения (рис. 6.3.4.1, а), либо по периферии камеры смешения (рис. 6.3.4.1, б) или комбинированно (рис. 6.3.4.1, в). В некоторых случаях применяют многосопловые СА (рис. 6.3.4.1, г). [c.405]


Смотреть страницы где упоминается термин Входной участок: [c.209]    [c.79]    [c.197]    [c.261]    [c.182]    [c.208]    [c.86]    [c.188]    [c.248]    [c.243]    [c.243]    [c.358]   
Смотреть главы в:

Процессы и аппараты химической технологии Том1 Явления переноса макрокинетика подобие моделирование проектирование -> Входной участок




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте