Cтраница 1
![]() |
Схема одной ступени насоса. [1] |
Напор жидкости, создаваемый одной ступенью, составляет 3 5 - 5 5 м водяного столба. Например, для обеспечения напора в 900 - 1000 м в корпусе насоса монтируют по 160 - 200 ступеней, а когда необходимо создать больший напор, применяют двухсекционные насосы. [2]
Напор жидкости д Н расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений в отверстии штуцера и на создание скоростного напора. [3]
![]() |
Молекулярная колонна. [4] |
Практически напор жидкости в распределителе поддерживается около 1 - 2 см, что обеспечивает непрерывную подачу жидкости на испаритель. [5]
![]() |
График зависимое. [6] |
Если напор жидкости Я перед порогом перелива не превышает 12 - 14 мм, переливающаяся через порог струя независимо от формы прорези ( прямоугольник, трапеция, полукруг) прижата к внутренней стенке патрубка, а ее подхват и вынос из оросителя наступает лишь при скорости газового потока в патрубке WT 3 - нЗ 5 м / сек. [7]
![]() |
К исследованию уравнения.| Интегррльные кривые уравнения. [8] |
Поскольку напор жидкости по физическим соображениям не может быть отрицательным, ясно, что искомая функция f (, К) должна каким-то образом комбинироваться из интегральных кривых уравнения (11.153) не принадлежащих к I классу, в той их части, где эти кривые располагаются над осью абсцисс, и из самой оси абсцисс. [9]
Потеря напора жидкости при движении в гибких шлангах, в случае ламинарного потока, аналогична потере напора в труоах. [10]
![]() |
Краны с пневмогидравлическим управлением и газопроводы у компрессорного цеха. [11] |
Под напором жидкости, подаваемой в ту или иную часть цилиндрической головки, поворачиваются подвижные лопасти, закрывая или открывая кран. [12]
![]() |
Схема поверки ротаметра. [13] |
Под действием напора жидкости дисковый поплавок 9 перемещается вверх и увлекает за собой плунжер индукционного датчика. Перемещение плунжера приводит к разбалансу дифференциально-трансформаторной схемы, и на вторичный прибор поступает сигнал, пропорциональный измеряемому расходу. [14]
При понижении напора жидкости у входа в рабочее колесо насоса ниже того, при котором происходит парообразование, возможно нарушение работы насоса вследствие кавитации, сопровождающейся резким падением напора и производительности. Кавитация определяется характерным потрескиванием, шумом и вибрацией насоса и может привести к разрушению рабочих колес. Меры борьбы с кавитацией в первую очередь сводятся к созданию благоприятных условий поступления жидкости в насос, не допускающих ее вскипания, к устранению неплотностей во всасывающем трубопроводе и к обеспечению остаточного напора на всасывающем патрубке насоса. [15]