Cтраница 3
![]() |
Значения I, р, и и S по оси струи. [31] |
На рис. 3.5 видно, что линии равных показателей в поле струи начинаются у кромки сопла и замыкаются на оси струи. [32]
![]() |
Значения /, р, о, о и S в различных сечениях струи. / - значение M - N. 2 - значение К - L. 3 - сечение P - Q ( обозначения. [33] |
На рис. 3.6 видно, что линии равных показателей в поле струи начинаются у кромки сопла и замыкаются на оси струи. [34]
Чтобы выявить влияние наличия уступа, были проведены пуски с образованием уступа - отводом кромки сопла от кромки насадки на расстояние Ah / r 0 063 ( см. рис. 2.30), и без образования уступа, когда эти кромки устанавливались одна против другой. Сравнение полученных результатов в относительной форме приведены на рис. 2.30, где по вертикали отложены экспериментальные значения тяги, отнесенные к Gw - тяге идеального сопла, имеющего расход, равный расходу газогенератора, и скорость на выходе, определяемую изоэнтропическим расширением газа от давления в газоволе до давления внешней ере - д ды, а по горизонтали - изменение давления на входе в исследуемое сопло, отнесенное к дав - & лению внешней среды. [35]
По найденным размерам капель, пузырей ( D) легко определить их частоту отрыва /, от кромки сопла. [36]
Самой большой проблемой в упаривании растворов фосфорной кислоты является борьба с отложениями загрязняющих примесей на поверхностях нагрева и кромках сопла погружной горелки. Однако при соблюдении определенных режимов подачи газов из горелки эти отложения смываются потоком барботиру-емого газа и горелка работает устойчиво без перебоев. [37]
![]() |
Концентратор для растворов фосфорной кислоты. [38] |
Самой большой проблемой в выпаривании растворов фосфорной кислоты является борьба с отложениями загрязняющих примесей на поверхностях нагрева и кромках сопла погружной горелки. Однако при соблюдении определенных режимов подачи газов из горелки эти отложения смываются потоком барботируемого газа и горелка работает устойчиво без перебоев. [39]
В заключение отметим, что вследствие искривления факела горизонтальная дальнобойность струи в слое определяется протяженностью участка, равного расстоянию от кромки сопла до оси вертикального подъема факела. [41]
К - Баулина 1933 г. бесспорно установлено, что коэффициент эжекции обычного одноступенчатого эжектора практически не зависит от того, находится ли кромка сопла за пределами входного коллектора смесительной трубы или сопло введено непосредственно в смесительную трубу - по крайней мере в пределах от двух до трех калибров диаметра трубы. В то же время в теоретической работе 1938 г. К - К - Баулин показал, что при вводе сопла в трубу коэффициент эжекции при прочих равных условиях должен быть больше, чем при расположении вне трубы. Различие это связано с условиями подтекания эжектируемого воздуха к соплу: в одном случае - с нулевыми скоростями, в другом - со скоростями, не равными нулю. В последнем случае потери на удар в общем меньше, что и отражается на теоретически вычисляемой величине коэффициента эжекции. [42]
С другой стороны, задатчики с нецилиндрическим поршнем в отличие от манометров с цилиндрическим поршнем весьма чувствительны к вертикальному перемещению поршня относительно кромки сопла, что приводит к существенному изменению зазора между поршнем и кромкой сопла, а следовательно, и эффективной площади поршня. [43]
Из формулы ( 46) явствует, что скорость вертикального подъема ( опускания) частиц струи прямо пропорциональна относительному удалению рассматриваемой точки от кромки сопла. [44]
В табл. V.2 приведены выражения для определения относительных значений характеристик основного участка круглых и плоских свободных струй в любом сечении струи на расстоянии ж от кромки сопла О. [45]