Cтраница 1
Коэффициент гидравлического сопротивления изменяется в зависимости от режима движения и формы частицы. [1]
Коэффициент гидравлических сопротивлений для турбулентного течения выбирают в интервале 1 - 1 5, фактическое значение уточняют экспериментально. [2]
![]() |
Коэффициенты очистки газов от пыли для различных элементов батарейных циклонов. [3] |
Коэффициент гидравлического сопротивления, отнесенный к средней скорости газов в цилиндрической части. [4]
Коэффициент гидравлического сопротивления в этой зоне является функцией числа Рейнольдса и относительной шероховатости труб. [5]
![]() |
Экспериментальные и расчетные данные по парно-закольцованным стоякам с по-лотенцесушителями rfy25 мм. [6] |
Коэффициент гидравлического сопротивления Я для плавно изогнутого трубопровода в нашем случае зависит только от числа Рейнольдса. [7]
Коэффициент гидравлического сопротивления 1; 2 обеспечивается конфигурацией проточной части корпуса. [8]
Коэффициент гидравлического сопротивления Л, зависит от характера движения жидкости в трубопроводе и относительной шероховатости стенок труб. [9]
Коэффициент гидравлического сопротивления трению зависит от шероховатости стенок труб и режима движения теплоносителя и определяется по эмпирическим формулам. [10]
Коэффициент гидравлических сопротивлений С для пакета шайб выбирают по графикам, показанным на фиг. [11]
Коэффициент гидравлического сопротивления в данном случае имеет тот же смысл, что и в уравнении ( 23) ( см. стр. [12]
Коэффициент гидравлического сопротивления зависит от режима течения, поэтому для получения из (8.56) расчетных формул необходимо рассмотреть конкретные режимы и соответствующие им коэффициенты гидравлического сопротивления. [13]
![]() |
Абсолютная шероховатость ( г стенок труб. [14] |
Коэффициент гидравлического сопротивления Я для гидравлически гладких труб находится в зависимости от числа Рейнольдса и не зависит от степени шероховатости стеноп трубопровода. [15]