Cтраница 1
Кромки сопла защищены от случайных повреждений бортом наконечника большой высоты. Кроме того, высокий борт наконечника предотвращает подсос извне воздуха с распыленными капельками латекса и осаждение их на сопловой части, вследствие чего форсунка обеспечивает стабильность параметров распыления и не требует частой чистки. [1]
Кромка сопла имеет самую высокую температуру. Температура воспламенения ацетилено-кислородной смеси равна 248 С. По данным работы [14], в горелках ацетилено-кислородная смесь воспламеняется при температуре 300 - 400 С. Газы-заменители воспламеняются при 550 - 650е С. От температуры воспламенения газовой смеси зависит также величина и форма ядра пламени. [2]
При срыве с кромки сопла пленка топлива дробится на мельчайшие капли, вылетающие в топку в виде полого конуса. Расширение диапазона регулирования достигнуто за счет применения ступени парового рас-пыла, выполненной в виде парового завихрителя, примыкающего к топливному завихрителю. Пар из наружной трубы ствола проходит через тангенциальные каналы парового завихрителя и закрученным потоком рядом с топливным соплом принимает участие в рас-пыливании мазута. [3]
При срыве с кромки сопла пленка топлива дробится на мельчайшие капли, вылетающие в топку в виде полого конуса. Расширение диапазона регулирования достигнуто за счет применения ступени парового распыла, выполненной в виде парового завихрителя, примыкающего к топливному завихрителю. [4]
Поведение газа вблизи кромок сопла А и В ( рис. 4.22, а) точно такое же, как при обтекании одной плоской стенки. [5]
Поведение газа вблизи кромок сопла А к В ( рис. 4.22, а) точно такое же, как при обтекании одной плоской стенки. [6]
Здесь Н - расстояние от кромки сопла до экрана, h - полувысота сопла. [7]
![]() |
Зависимость интегрального коэффициента поглощения светящегося пламени от температуры. [8] |
Температурный уровень горючей смеси у кромки сопла определяется поступлением тепла из зоны реакции и теплоотдачей в окружающую среду и стенке сопла. [9]
Горение генераторного газа начиналось от кромки сопла, вначале в очень тонком кольцевом слое, который на расстоянии от сопла, приблизительно равном одному его диаметру, начинает заметно расширяться как внутрь струи, так и наружу ее. [10]
Ори отрыве фронта воспламенения от кромки сопла этот фронт был искривленным и неустойчивым, непрерывно перемещался вдоль оси, и с увеличением амплитуды колебаний факел погасал. [11]
![]() |
Зависимость интегрального коэффициента поглощения светящегося пламени от температуры. а - для d 0 002.. б - для d 0 0125 v -. в - для d 0 025 V. [12] |
Температурный уровень горючей смеси у кромки сопла определяется поступлением тепла из зоны реакции и теплоотдачей в окружающую среду и стенке сопла. Характер распределения скоростей горючей смеси в выходном сечении сопла также оказывает существенное влияние на устойчивость факела; характер этого распределения, как известно, неодинаков для ламинарного и турбулентного потоков. Таким образом, вопрос об устойчивости факела теснейшим образом связан с явлением гидродинамического и теплообменного характера. [13]
![]() |
Схема плазменной головки резака ИМЕТ-106. [14] |
Дугу возбуждают, касаясь концом электрода кромок сопла. [15]