Cтраница 1
Гидродинамический коэффициент для винтового компрессора в настоящее время более или менее надежно может быть определен лишь экспериментальным путем. [1]
Здесь р - гидродинамический коэффициент, определяемый конструктивными параметрами турбинки; А, - коэффициент трения жидкости о поверхность турбинки, зависящий от вязкости жидкости и обусловливающий дополнительный момент; F - площадь рабочего сечения турбинки. В общем случае величинах является также функцией скорости потока, шероховатости поверхности. [2]
При выборе расчетных значений гидродинамических коэффициентов Cv и С; следует обращать внимание на уточнение величины того из двух коэффициентов, который входит в составляющую волновой нагрузки, являющуюся преобладающей по величине при данных расчетных условиях. [3]
В табл. 42, где сведены расчетные гидродинамические коэффициенты шарового затвора со сферическим клапаном, когда затвор расположен в узкой части конфузорно-диффузоряых переходов, включены и коэффициенты Д дополнительного понижения давления Н8м за клапаном. [4]
Рассмотрим несколько подробнее методику экспериментальных исследований гидродинамических коэффициентов круговых цилиндров при различных типах потоков, факторы, влияющие на полученные экспериментальные данные, и полученные результаты. [5]
Из соображений динамического подобия следует ожидать, что рассматриваемые гидродинамические коэффициенты должны зависеть от формы тела ( геометрии его поверхности) и от безразмерных параметров, описывающих динамические особенности движения жидкости. [6]
Напомним ( см. VI, § 79), что гидродинамический коэффициент поглощения звука всегда мал в газах ( неравенство 7 k автоматически следует из условия Ы С 1) и мал в жидкостях, в которых нет существенной дисперсии звука. [7]
![]() |
Решетка профилей. [8] |
В институте Гидродинамики СО АН СССР разработана программа для определения гидродинамических коэффициентов влияния и вычислены их значения для широкого класса решеток с различными параметрами. Рассмотрим примеры влияния неравномерности установки лопастей в решетке на их силовые гидродинамические характеристики. [9]
Учитывая все те осложняющие факторы, которые делают невозможным однозначное определение гидродинамических коэффициентов С и С - при обтекании элементов сквозных сооружений волнами, принимая во внимание тот факт, что при экстремальных воздействиях штормовых волн процесс обтекания элементов сооружений в верхней половине толщи воды происходит в сверхкритической области, а также исходя из необходимости упрощения расчетов М НГС, в инженерной практике обычно принимают постоянные значения коэффициентов С и С; как во времени, так и по всей высоте сооружения от дна до взволнованной поверхности. [10]
В зависимости от величины этого параметра несколько изменяются границы областей, где гидродинамические коэффициенты сопротивления обращаются в константы. [11]
ТГ - парциальный удельный объем макромолекул и / ( с) - гидродинамический коэффициент трения макромолекул, который зависит от их концентрации. [12]
В заключение обратим внимание на мало освещенный в специальной литературе вопрос зависимости гидродинамических коэффициентов сопротивления от податливости преграды. Если период собственных колебаний преграды близок к периоду волновой нагрузки ( резонанс), то относительная скорость обтекания преграды волной мала. По-видимому, в этом случае должна быть мала и скоростная составляющая волновой нагрузки. [13]
Сделаем предположение, что полость имеет ось симметрии, в силу чего многне гидродинамические коэффициенты обратятся в нуль. [14]
Величина г г, равная отношению теоретической работы к действительной работе, носит название гидравлического или гидродинамического коэффициента. [15]