Cтраница 2
Наибольшее влияние на коэффициент расхода жидкости оказывает чистота обработки его внутренней поверхности, радиус сопряжения выходной ( цилиндрической) части с конической, а также профиль конической части насадка. Коэффициент расхода зависит от степени чистоты обработки внутренней поверхности. [16]
Как следует из формул, коэффициент расхода жидкости зависит от числа Рейнольдса и параметра п, характеризующего отношение длины проточной части насадка к его диаметру. Однако формулы не учитывают влияния формы проточной части, шероховатости внутренней поверхности и сопряжения конической части с цилиндрической и дают только качественную оценку коэффициента расхода. К тому же расчетные значения величины п могут быть получены только в результате детального анализа экспериментальных данных, которые дают полную картину влияния каждого из гидравлических параметров истечения на коэффициент расхода жидкости из насадков оросителей. [17]
![]() |
Схема ротора. [18] |
Поэтому следует ожидать, что коэффициент расхода жидкости при истечении из отверстия в поле центробежных сил будет отличен от такового для случая истечения в поле гравитационных сил. [19]
![]() |
Истечение жидкости из затопленного отверстия ( под уровень.| Истечение жидкости из прямоугольного отверстия большого размера. [20] |
В результате многочисленных исследований было установлено, что коэффициенты расхода жидкости, вытекающей из затопленного и незатопленного отверстий, практически одинаковы. [21]
В работе [146] приведены результаты экспериментального исследования зависимости коэффициента расхода жидкости при истечении ее в другую несмешивающуюся жидкость от физико-химических свойств систем, размеров и форм отверстий, а также от величины сил центробежного поля. [22]
![]() |
Дроссель специальной конструкции. [23] |
Форма проходного сечения дроссельного канала не должна значительно изменять коэффициент расхода жидкости при изменении теплового режима. [24]
Численный анализ коэффициента показывает, что его влияние на коэффициент расхода жидкости из оросителя незначительно и сказывается лишь в четвертом знаке. [25]
Численный анализ коэффициента Е показывает, что его влияние на коэффициент расхода жидкости из оросителя незначительно и сказывается лишь в четвертом знаке. [27]
![]() |
Зависимость коэффициента расхода жидкости от диаметра насадка пожарного ствола ( при Re - 3 - Ю5. [28] |
Таким образом, сокращение цилиндрической части насадка приводит к увеличению коэффициента расхода жидкости в том случае, если пограничный слой на стенке будет полностью ламинарным или полностью турбулентным. [29]
Исследования показывают также, что геометрические параметры насадка оросителя оказывают значительно меньшее влияние на величину коэффициента расхода жидкости, чем шероховатость внутренней поверхности насадка и режим истечения. [30]