Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Поток жидкости скорость

    Вероятно, наиболее подробно исследованной конфигурацией, около которой создается смешанно-конвективное внешнее течение, является горизонтальный цилиндр. Это обусловлено в основном широким применением проволочных и пленочных термоанемометров. При измерении низких скоростей жидкости нагретыми датчиками влияние естественной конвекции становится существенным. При использовании термоанемометра постоянной температуры проволочный или пленочный чувствительный элемент должен иметь определенную температуру, превышающую температуру потока жидкости, скорость которого необходимо измерить. Если скорость потока велика, влиянием выталкиваю- [c.598]


    При противоположном направлении потока пара и газа по отношению к потоку жидкости скорость пара и газа не должна превышать скорость затопления тр-уб (сы. 3.3.2). [c.71]

    Приведенные выше формулы расхода справедливы только для установившегося потока жидкости, скорости которого в одном и том же месте могут изменяться лишь медленно с течение.м времени. При измерениях пульсирующих потоков, например, при работе поршневых насосов, возникают погрешности, которые могут превышать 30%. [c.194]

Рис. 6-2. Коэффициенты трения для твердых сферических частиц, обтекаемых неограниченным потоком жидкости, скорость которого вдали от частицы равна 1>оо [коэффициент / определяется соотношением (6.5)]. Кривая заимствована из Справочника инженера-химика [6]. Рис. 6-2. <a href="/info/3758">Коэффициенты трения</a> для твердых <a href="/info/307200">сферических частиц</a>, обтекаемых неограниченным <a href="/info/147363">потоком жидкости</a>, скорость которого вдали от частицы <a href="/info/1879578">равна</a> 1>оо [коэффициент / определяется соотношением (6.5)]. Кривая заимствована из Справочника инженера-химика [6].
    Для расчета использованы следующие данные геометрические параметры трубопровода и внутреннего магнитопровода, скорость потока жидкости. Скорость V потока жидкости, расстояние X между центрами последовательных постоянных магнитов и частота /(в системе отсчета, связанной с движущейся жидкостью) получаемого маг- [c.96]

    Вторым механизмом коагуляции является коагуляция частиц, взвешенных в ламинарном потоке жидкости, скорость которой изменяется в пространстве. Поскольку расстояния, на которых взаимодействуют частицы, малы, то профиль скорости на таких линейных масштабах можно считать линейным, т. е. считать поток сдвиговым. Этим и объясняется название механизма коагуляции. Эта задача была также рассмотрена Смолуховским [58]. [c.217]

    Пекле Ре = 3600 — а Теплообмен в потоке жидкости —скорость движения жидкости или газа (пара) в м/сек р — массовая плотность веще  [c.14]

    С рядом допущений задача о движении клапана сводится к вопросу о взаимодействии твердого тела и потока жидкости, скорость которого определяется параметрами колебания клапана. Поскольку дифференциальное уравнение клапана остается нелинейным, его решают в каждом конкретном случае численным интегрированием, используя данные статической зависимости высоты подъема клапана от подачи к = [c.52]

    Аналогичные результаты получил Келли Г., проводя экспериментальные исследования движения рыбы при помощи колебаний тонкой гибкой пластины в потоке жидкости. Скорость потока была о=1 фут/сек и частота колебаний f=l гц, к. п. д. был равен нулю при о = 0,9п. С возрастанием частоты а до 6я наблюдалась картина интенсивного вихреобразования, известная как дорожка Кармана. [c.197]


    В приборах этой группы измеряется глубина погружения поплавка, которая обратно пропорциональна плотности жидкости. Плотномер состоит из основного сосуда /, в котором плавает металлический поплавок 2. Жидкость по входной трубе 5 поступает в переливной сосуд постоянного напора 6 и далее по трубе 7 — в основной сосуд тоже с переливным устройством. Избыточная жидкость стекает по отводящей трубе 11. На выходном конце подводящей трубы 7 устанавливаются отражательные пластины (на фигуре не показаны), предохраняющие поплавок от завихрений в потоке жидкости. Скорость потока устанавливают при помощи диафрагмы на трубе 7, а также взаимным смещением по вертикали сосудов / и б. [c.480]

    Поверхностный заряд наполнителя неизбежно вызывает появление электроосмотического потока жидкости. Скорость электроосмоса, соизмеримая с подвижностью ионов, может внести суще- [c.576]

    Принцип метода непрерывного электрофореза состоит в создании электрического поля, направленного под прямым углом к протекающей через пористую среду (хроматографическая бумага) жидкой смеси, подлежащей разделению [4]. В результате этого находящиеся в растворе заряженные частицы вещества будут двигаться под определенным углом к направлению потока жидкости. Скорость течения разделяемой жидкости и величина напряжения электрического поля являются главными факторами, определяющими степень разделения. [c.269]

    Рассмотрим в качестве простейшего примера [2, 3, 35] жесткую палочкообразную частицу длины /, находящуюся в ламинарном потоке жидкости, скорость которого = X направлена по оси л и,/ = Ыг = 0). в направлении оси у градиент скорости [c.499]

    В случае регулярного расположения сфер можно за I принять расстояние между ними, и тогда . В случае ячеечной модели в качестве / можно выбрать линейный размер ячейки, что также приводит к. При произвольном расположении частиц, когда любое положение радиус-вектора центра частицы, равновероятно, нельзя указать ни точного, ни преимущественного расстояния между частицами. Изменение скорости в этом случае, как показано Бэтчелором [114], в основном определяется диффузным возвратным потоком жидкости, скорость которого .  [c.73]

    Так как относительная скорость движения поршня неравномерна, то в соответствии с условием неразрывности потока жидкости скорость движения масла в окне втулки будет также неравномерна. [c.124]

    В простейшей хроматографической системе элюат проходит через детектор, соединенный через расходомер с коллектором фракций. В процессе измерения расхода небольшие пузырьки воздуха вводятся в поток жидкости, скорость которого необходимо измерить. Скорость пропорциональна времени прохождения пузырька между двумя метками наблюдения проводятся визуально или фотоэлектрически. Эти измерения можно проводить автоматически ошибка определения при этом составляет примерно 1%. Расходомер фирмы LKB используется для длительного измерения расхода жидкостей в диапазоне от 0,5 до 300 мл/ч. Вводом пузырьков воздуха в капилляр управляют электронные импульсы. Эти пузырьки перемещаются потоком жидкости, и их прохождение регистрируется в определенном месте фотодиодом. Последующая точка на капилляре соответствует 250 мкл жидкости, второй фотодиод регистрирует только прохождение пузырьков установленного размера, а все остальные пузырьки не учитывает. Третий фотодиод, регистрирующий пузырьки, удален от второго на такое же расстояние (250 мкл). Сигнал в интегратор подается только в тот момент, когда одновременно в двух контрольных точках появляются новые пузырьки, так как при этом гарантируется правильность измерения времени. Если к системе подключен коллектор фракций, фракционируемый объем пропорционален минимальному объему в 250 МКЛ. Этот принцип измерения объема используется также в автоматических инжекторах с постоянным объемом дозирования в них жидкость контактирует только со стеклом и тефлоном. В большинстве других приборов для измерения расхода жидкости чаще применяются сифоны постоянного объема. Когда сифон опустошается, жидкость перекрывает фоточувствительную ячейку и на хроматограмме отмечается начало новой фракции. Счетчики капель не пригодны для измерения расхода жидкости, если объем ее превышает 5 мл кроме того, при дх использовании возникают проблемы, связанные с изменением поверхностного натяжения или плотности жидкости. [c.78]

    Рассмотрим особый случай, когда тепловое сопротивление составляет только поток жидкости, скорость которого необходимо определить, и в то же время ничтожно малым является тепловое сопротивление второго [c.498]

    С целью снижения сопротивления потоку жидкости скорость ее течения через всасывающий клапан самовсасывающих насосов выбирают примерно 1,5 м/с и лишь при применении в качестве рабочей жидкости маловязких масел — до 3 м/с. [c.160]

    Сечения конфузора и горловины (камеры смешения) подбираются таким образом, чтобы создавать условия для эжек-ции гачов потоком жидкости. Скорость газовою потока в сечении камеры смешения рекомендуется выбирать в пределах от 10 до 12 м/с, а длину камеры смешения — около трех ее диаметров. Удельный расход жидкости на орошение эжекторно- [c.129]

    При поступлении суспензии с периферии тарелок в межтарель-чатые пространства частицы твердой фазы распределяются равномерно по всему сечению щели. С точки зрения расчета представляет интерес движение частиц, находящихся при входе суспензии в наиболее неблагоприятных условиях, т. е. у верхней поверхности нижней тарелки. Производительность центрифуги должна быть такой, чтобы эти частицы успели осадиться на нижнюю поверхность верхней тарелки на выходе из межтарельчатого пространства. Однако уже осажденная здесь частица может быть смыта с поверхности тарелки потоком жидкости, скорость которого здесь наибольшая. [c.119]


    Гидродинамический пограничный слой. Рассмотрим продольное обтекание плоской поверхности тела безграничным потоком жидкости. Скорость и температура набегающего потока ПССТСЯГ1ПЫ и равны соответственно Шо и 0. При соприкосновении частиц жидкости с поверхностью тела они прилипают к ней. [c.139]


Смотреть страницы где упоминается термин Поток жидкости скорость: [c.100]    [c.122]    [c.62]    [c.43]    [c.187]    [c.64]    [c.215]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Часть 1 Издание 2 (1938) -- [ c.61 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Движение одиночных газовых пузырьков в жидкости Образование воздушного пузырька ( 4 ). —Геометрия воздушного пузырька и скорость его подъема ( 5 ).—Воздушный пузырек в вертикальном потоке жидкости ( 8 ). —Влияние конечных размеров сосуда ( 9 ) — Дробление и коалесценция пузырьков воздуха

Двухфазные потоки скорости жидкости

Жидкость скорость потока,. измерение

Измерение давления и скорости потока жидкостей, газов и паров

Нестационарный теплообмен при постоянной скорости в поперечном сечении потока жидкости

Определение скорости движения жидкости в потоке при помощи трубки Пито

Определение скорости потока жидкости в условиях заданного нагрева (охлаждения)

Перемещение жидкостей и газов Расход жидкости и средняя скорость потока

Скорость протекания и расход жидкости. Вязкость. Поверхностное натяжение. Режим движения жидкости. Гидравлический радиус. Установившийся и неустановившийся поток Осноиные уравнения движения жидкостей

Скорость протекания и расход жидкости. Вязкость. Режим движения жидкости. Гидравлический радиус. Установившийся и неустановившийся поток Основные уравнения движения жидкостей

Скорость протекания и расход жидкости. Вязкость. Характер движения жидкостей. Гидравлический радиус. Установившийся и неустановившийся поток Основные уравнения движения жидкостей

Эпюры скоростей потока вязкой жидкости и давления в винтовых каналах и зазорах зацепления червяков

количество охлаждающей жидкости воды w скорость потока, отнесенная

количество охлаждающей жидкости воды критическая скорость потока

количество охлаждающей жидкости воды скорость потока в кипящем слое



© 2025 chem21.info Реклама на сайте