Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Течение формы

    Эти задачи должны решаться одновременно при наложении условий сопряжения внутреннего и внешнего решений в некоторой зоне, разделяющей внешнюю и внутреннюю области течений. Форма этой зоны (т. е. фактически конфигурация струй), а также параметры, характеризующие обмен непрерывной и дисперсной фазами между указанными областями, заранее неизвестны и должны быть определены в процессе решения. Столь полный анализ двухфазных струйных течений в настоящее время вряд ли возможен ввиду неопределенности, возникающей при формулировке обеих задач, и многочисленных математических трудностей, появляющихся при исследовании этих течений в частных постановках задач. Поэтому приходится прибегать к упрощениям, позволяющим разделить постановки внешней и внутренней задач. [c.52]


    При ограничении растекания нефти на поверхности участвует только горизонтальная составляющая скорости наклонной струи. Распыленная и туманообразная струя обычно неэффективна. Снижение ствола от горизонтали на несколько градусов не оказывает существенного влияния, но подъем ствола быстро ухудшает процесс образования поверхностного течения. Входящая в воду пожарная струя создает веерообразное течение, форма которого зависит от угла струи по отношению к естественному течению, а также от величины горизонтального потока, образуемого пожарной струей, и величины естественного течения. [c.154]

    При выводе уравнений (1), (11) и (12) предполагалось, что поток вне пограничного слоя является плоским, т. е. в качестве координат х и у могут быть выбраны декартовы координаты. Если линии тока внешнего течения искривлены, то когда радиус кривизны линий тока велик по сравнению с толщиной пограничного слоя O, можно показать, что уравнения (1), (И) и (12) будут верны при простой замене координаты х расстоянием, измеряемым вдоль линии тока внешнего течения, и координаты у — расстоянием, измеряемым по нормали к линиям тока (см., например, работу [ 1, стр. 111—112). Таким образом, в случае слабо искривленных двумерных течений форма уравнений (1), (11) и (12) остается прежней. [c.388]

    Следует иметь в виду, что в табл. 4-1 помещены данные, относящиеся только к течению в трубах круглого сечения. Данные о течении в трубах других сечений несистематичны и недостаточно полны однако известно, что в случае турбулентного течения геометрия трубы оказывает незначительное влияние. При ламинарном течении форма сечения трубы оказывает, вероятно, некоторое влияние, однако до получения необходимых данных рекомендуется пользоваться результатами для труб круглого сечения. [c.76]

    Сначала на карту района (желательно в масштабе 1 100 ООО—1 500 ООО) наносят место суш,ествующего или проектируемого выпуска сточных вод. Затем отмечают те населенные пункты и промышленные предприятия, которые расположены выше и ниже этого места. По карте устанавливают также основные гидрографические данные о густоте речной сети и водных путей, по которым возможно распространение загрязнений. Сведения местной организации гидрометеорологической службы или из справочных изданий используют для ориентировочной характеристики мощности водоема, скорости течения и ее изменениях по длине реки. В ряде случаев можно также получить данные о характере поверхностных н донных течений, форме речного русла и пр. По скорости течения определяют расстояние, соответствующее двух-трехсуточному движению воды, что позволяет в первом приближений определить границы р-айона, требующего детальной санитарной характеристики. [c.64]


    Любопытно, что не при всяком направлении течения форма Земли дает себя чувствовать. Действительно, выполнив некоторые простые преобразования, можно выражение представить в виде [c.82]

    Существенное влияние на значения коэффициентов местных сопротивлений может оказать состояние входящего потока, обусловливаемое режимом течения, формой входа, расположением в непосредственной близости других местных сопротивлений и т. д. Значения коэффициентов местного сопротивления, приводимые ниже, обычно соответствуют наличию на входе равномерного (прямоугольного) поля скоростей. [c.16]

    Угол р2 относительной скорости при выходе из каналов колеса обусловлен (при докритическом течении) формой канала. При небольшом шаге угол [c.373]

    X 486 мм профиль скорости начинает постепенно наполняться и приобретать типичную для турбулентного течения форму. Характер течения в этой области становится практически полностью устойчивым. Таким образом, развитие переходных процессов в двугранном угле в целом имеет общие признаки с классической схемой перехода пограничного слоя. [c.159]

    Потери в решетках зависят от скорости течения, формы и частоты расположения стержней, от засорения решеток. Для практических расчетов потери в решетке следует принимать 0,1—0,2 м. [c.86]

    Начиная с классических работ Гретца и Нуссельта [232, 266], задачи о распределении температуры жидкости, движущейся по трубе, при различных предположениях о типе течения, форме трубы, виде граничных условий, величинах чисел Некле и ряде упрощений рассматривались многими авторами (см., например, [7, 93, 129, 150, 164, 197, 209, 223, 245, 255, 298]). В данном разделе будут описаны наиболее важные результаты в этой области. [c.122]

    Турбинные счетчики имеют следующие особенности, которые необходимо з иты-вать при их использовании метрологические характеристики индивидуальны для каждого типа и экземпляра ТПР значения метрологических характеристик в большой степени зависят от условий эксплуатации (диапазона расходов, свойств жидкости вязкости, плотности, загрязненности ее, режима течения, формы эпюры скоростей и т.д.). Например, ТПР типа Тзфбоквант в различных условиях работы может иметь погрешность от 0,15 до 1,0%. Поэтому использование турбинных счетчиков на коммерческих УУН возможно только в том случае, если имеется возможность определения метрологических характеристик каждого экземпляра ТПР в рабочих условиях и обеспечения тех условий эксплуатации, при которых были определены метрологические характеристики. Отсюда видно, насколько важно решение вопросов метрологического обеспечения ТПР для организации учета нефти. [c.99]

    Существуют два способа переработки пластизолей заливкой в формы заливка в открытые формы п заливка с выливанием ( обратное макание ). Этим методом перерабатывают П. низкой или средней вязкости, имеющие нсевдопластичный или близкий к ньютоновскому характер течения. Формы для заливки штампуют из алюминия или получают гальванич. методом из слоев серебра, никеля и меди. [c.273]

    Результаты решения задачи об устойчивости обычно представляют в виде так называемых нейтральных кривых (отвечающих значениям = 0) на плоскости (Ке, ), разделяющих области устойчивости и неустойчивости [13, 21, 69, 79]. Касательная к этой кривой, параллельная оси к, определяет критическое число Рейнольдса Квкр — минимальное значение числа Рейнольдса, при котором может быть нарушена устойчивость рассматриваемого основного решения. Положение нейтральной кривой и, в частности, значение Кекр может меняться в зависимости от изменения некоторых характеристик основного течения (формы профиля скорости, условий вдува или отсоса и т. п.). [c.175]


Смотреть страницы где упоминается термин Течение формы: [c.249]    [c.249]   
Переработка термопластичных материалов (1962) -- [ c.56 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние формы фронта кристаллизации на течение расплава

Ламинарное течение в трубах различной формы

Литье под давлением течение материала в форм

Окончательная форма уравнений течения в червяке шприцмашины

Особенности ориентации термопластов при течении в форме

Особенности течения полимера в форме

Переход ламинарной формы течения в турбулентную. Механизм трансформации вихрей в переходной области

Предельные числа Нуссельта при ламинарном течении жидкостей по трубам различной формы

Разогрев резиновых смесей при течении через сопло и по каналам формы

Скорость течения термопласта при заполнении формы

Строение биосферы связано с формой планеты. Радиальные движения. Средний верхний уровень биосферы не смещается от центра планеты в течение геологического времени

Течение в трубах простой геометрической формы сечения

Течение жидкостей через каналы простой геометрической формы

Течение жидкости через заряженные капилляры правильной формы (гомопористые мембраны)

Течение полимера в форме

Течение через канал неравномерного сечения или неправильной формы

Управление структурой течения с использованием элементов малых аэродинамических форм

Формы количественного выражения аналогии в явлениях переноса при турбулентном течении газа

Формы количественного выражения аналогии в явлениях переноса при турбулентном течении газа (Рг1). Подобие распределений скорости и температуры. Гидродинамическая теория теплообмена Аналогия между процессами тепло- и массообмена Границы аналогии



© 2024 chem21.info Реклама на сайте