Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Давление торможения

    Давление полное или давление торможения потока р Па [c.77]

    Кинетическая энергия входящего в диффузор потока преобразуется в работу политропного сжатия с затратой работы на преодоление потерь. Поэтому давление торможения р2 при выходе (точка 2 ) будет ниже давления торможения рз при входе в диффузор (точка / ). Часть кинетической энергии не преобразуется и выходит из диффузора с рабочим веществом. Считая работу политропного сжатия и кинетическую энергию выходящего потока полезным результатом работы диффузора, определим его политропный КПД 2 [c.66]


    В коллекторе потери на трение снижают давление торможения в направлении потока. Кроме того, если входной коллектор имеет постоянную площадь поперечного сечения, уменьшение скорости в направлении течения сопровождается преобразованием скоростного напора в статическое давление и, следовательно, происходит увеличение статического давления. Обратная картина наблюдается в выходном коллекторе. На рис. 6.21 для типичного случая [c.130]

    После этого вычисляют скорость звука в заторможенном потоке при входе в ступень и давление торможения  [c.133]

    Давления потоков перед аппаратом и после него, равные практически давлениям торможения, описываются зависимостями  [c.154]

    Если система измерений позволяет определить давление торможения р , то задача несколько упрощается. Плотность р , энтропия 3,1, энтальпия /,) в точке могут быть определены непосредственно из уравнений  [c.85]

Рис. 2. Изменение давления торможения на расстоянии а = 44 калибра от среза сопла в зависимости от диа-иетра торца сопла Рис. 2. <a href="/info/1501354">Изменение давления</a> торможения на расстоянии а = 44 калибра от среза сопла в зависимости от диа-иетра торца сопла
    Из вышеприведенного анализа можно сделать вывод, что нет оснований считать, что частицы создадут значительную часть парциального давления [47]. Однако, когда частицы движутся, они могут оказывать существенное давление торможения (разд. 4.5). [c.35]

    В другой работе [66] предполагалось, что кончик трубки Пито заполняется рыхлым подвижным поршнем из твердых частиц, а измеряемое зондом давление торможения равно [c.124]

    Необратимая потеря давления выразится при этом разностью полных давлений (давлений торможения)  [c.262]

    Потеря механической энергии в скачке оценивается отношением полных давлений (давлений торможения) за скачком и перед ним  [c.65]

    Ири больших скоростях потока газа удобнее оперировать не коэффициентом сопротивления, а коэффициентом восстановления полного давления р в конце диффузора, взятого в долях полного давления (торможения) р в его узком сечении (О - 0)  [c.196]

    П(Х) — относительное давление, т. е. отношение давления р адиабатно движущегося газа в данном сечении к давлению торможения ро, [c.409]

    На рис. 2.5 [97] в зависимости давления торможения Ро и скорости полета Т4о от полной энтальпии Н показаны участки, на которых аэродинамическая труба с электродуговым подогревателем работает в типичном режиме моделирования условий входа в атмосферу (область 3). [c.45]

    МДж/кг и давления торможения ро= 60 —140 гНа. Эта область полностью содержится внутри рабочего диапазона параметров плазматрона ВГУ-4 РАН при работе в дозвуковом режиме на углекислом газе — основном компоненте атмосферы Марса Н = 10 — 40 МДж/кг, ро = Ю  [c.47]


    Пенообразование на сетках возможно только в некотором интервале скоростей набегающего на сетку потока. Ширина этого интервала зависит от концентрации пенообразователя в растворе и от размеров ячеек сетки. Минимальное значение скорости воздуха определяется значением сил капиллярного давления, которые возникают при образовании пузырька. Для того чтобы на ячейках получить пузырек пены, необходимо перед ячейкой создать давление, превышающее капиллярное давление в пузырьке. Когда давление торможения будет равно капиллярному давлению, справедливо следующее соотношение  [c.96]

    В зависимости от объема измерений во входном сечении ступени (точка н на рис. 4.25) будут отличаться и методы определения основных термогазодинамических параметров. Все расчеты ведутся по одномерной теории в предположении, что измеренные параметры постоянны по сечению. Случаи отступления от этого положения будут оговариваться особо. В связи с тем, что система измерений должна быть, по возможности, наиболее простой, рассмотрим случай, когда в сечении площадью измеряются статическое давление р., и температура торможения Т1. Массовая производительность компрессора О измеряется с помощью специальных устройств вне компрессора. Следовательно, из опытных данных непосредственно нельзя определить ни точку н (рпс. 3.1), определяющую состояние изоэнтроппо-заторможенного потока, так как неизвестно давление торможения / ,, ни точку н, определяющую статическое состояние газа, так как неизвестна статическая температура Т . В тех случаях, когда влияние сжимаемости невелико, можно положить Т = Тп и затем, определив плотность по уравнению состояния р = / (р , Т ), сразу искать скорость потока. Однако, если это может вызвать значительные погрешности, необходимо решать систему уравнении термогазодинамики совместно с уравнением состояния сжимаемого газа. [c.84]

    После дифракции волны здание обтекается нестаци0на 1ным потоком газа, причем давление на поверхность равно давлению торможения потока, т. е. наступает "тормозное" воздействие (последующая фаза, которая длится до окончания действия ударной волны на здание). Время перехода к последующей фазе можно оценить как 3H/V, где Н - высота или ширина здания (наименьшая из этих величин), V - скорость распространения ударной волны. Задача проектировщика - оценить возможную (при разных сценариях протекания аварии - Ред.) протяженность фаз и рассчитать чувствительность (ответную реакцию) здания. Продолжительность воздействия нагрузок в результате взрыва парового облака достаточно велика и сравнима с динамической чувствительностью здания в отличие от случая взрыва конденсированного вещества, когда продолжительность воздействия нагрузок значительно меньше времени реакции здания (случай импульсной нагрузки). Часть работы [Allan, 1968] посвящена исследованию импульсной реакции (чувствительности) здания на воздействие ударных нагрузок от взрывов конденсированного вещества. [c.537]

    Особые элементы, расположенные в канале для измерения параметров потока. В такие особенности следует включить и 1мерительные диафрагмы и трубки Вентури. Здесь падение давления определяется как разность между давлением торможения набегающего потока и давлением, соответствующим (насколько это возможпо) давлению в точке течения с максимальной скоростью. Таким образом, обычно делается попытка изморить давление потока, текущего после измepитeль юй диафрагмы, которое соответствует, насколько это возмож1Ю, расположению сужающей струи. [c.193]

    На рис., 33 сравниваются различные модели критических течений в зависимости от паросодержання при торможении пароводяного потока при давлении торможения 68,95-10 Па, Как будет показано, модели сильно различаются между собой при очень низких паросодержаниях  [c.202]

    Диаграмма критической массовой скорости как функции эптальпни торможения для пароводяного потока, рассчитанная по моделр гомогенного равновесного течения, приведена на рис. 35. Здесь давление торможения Ра в точке, предшествующей соплу, определяется следующим образом  [c.203]

    Давления и температуры в нзоэнтроиических процессах связаны соотпотением (10-11), Поэтому параметр— давление торможения может быть определен из этого уравнения [c.291]

    Условия нерасчетного истечения сверхзвуковой струи принято характеризовать степенью нерасчетности, представляющей собой отношение действительного давления торможения в ресивере к расчетному ), которое может быть приближенно заменено отношением давления на выходе из сопла к давлению в окружающей среде  [c.401]

    При заданных давлениях торможения взаимодействующих потоков. Рр, Рн, Рс и выбранном значении газодинамической функции сжатогс потока k i q 3, Псз) произведение uVq является фиксированной величиной, как это следует из системь уравнений (6.286) —(6.33). [c.150]

    Хотя результаты работы [64] были получены для частного случая жидких капель, основные выводы ее применимы также непосредственно к -твердым частицам. Характерной особенностью конструкций Дассор-да является отверстие для удаления частиц из задней части зонда. Это отверстие может забиваться твердыми частицами. Ясно, что -для точного измерения давления торможения газа такое отверстие должно быть достаточно малым. Эту техническую проблему можно, по-видимому, разрешить лишь при -изготовлении более тщательно разработанных приборов. [c.124]

    Имеются работы [60, 66], где постулируется, что взвесь из твердых частиц и газа ведет себя как гомогенная среда, хотя это трудно обосновать с теоретической точки зрения. При очень больших расходных массовых концентрациях частиц Ван Зоонен [60] пренебрегал давлением торможения газа. Хотя это и было приемлемо в рассматриваемых частных условиях, автор также сделал допущение, что давление торможения p0im, измеряемое продуваемой трубкой Пито, равно >  [c.124]


    Здесь Уз, Рз, Ьд, 7 — скорость, статическое давление, энтальпия торможения и эффективный показатель адиабаты в дозвуковом высо-коэнтальнийном потоке р — давление торможения в гиперзвуковом потоке. Эффективные радиусы тела и модели определяются формулами [c.44]

    На рисунках 2.14, 2.15 представлено сравнение зависимостей и от температуры, рассчитанных в критической точке с использованием моделей гетерогенного катализа 1 - 5, с лабораторными экспериментальными данными [38 (точки) при Не = 2,19 10 м /с , Уз = 180м/с, ро = 0,1 атм, Те = 5960 К. Экспериментальные условия моделировали обтекание тела с радиусом затупления = 30,4 см гиперзвуковым потоком с Voo = 6, 6 км/с и роо = 4, 27 10 г/см . Здесь Vs — скорость дозвуковой струи в центре среза канала плазматрона ро, Н , Те, — давление торможения, энтальпия и температура на внешней границе пограничного слоя. Кривые 1-3 получены с использованием данных по коэффициентам скоростей элементарных стадий [79]. При этом кривая [c.75]


Смотреть страницы где упоминается термин Давление торможения: [c.96]    [c.131]    [c.200]    [c.203]    [c.21]    [c.21]    [c.353]    [c.140]    [c.145]    [c.122]    [c.121]    [c.74]    [c.43]    [c.173]    [c.196]    [c.218]    [c.104]    [c.209]    [c.104]    [c.209]    [c.406]    [c.44]    [c.35]   
Теория и проектирование гидро- и пневмоприводов (1991) -- [ c.106 ]

Гидродинамика, теплообмен и массообмен (1966) -- [ c.235 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Торможение

Фотосинтез, торможение избытком давления



© 2025 chem21.info Реклама на сайте