Cтраница 2
В зависимости от направления истечения деформируемого металла относительно направления движения пуансона различают три способа холодного выдавливания: прямой ( рис. 10.21, а), когда направление истечения совпадает с направленном рабочего хода пуансона, обратный ( рис. 10.21, б), когда оба направления противоположны, и комбинированный ( рис. 10.21, в), когда истечение части металла заготовки происходит по двум противоположным направлениям. Допустимая степень деформации при выдавливании зависит от механических свойств металла заготовки, направления истечения, формы заготовки и других факторов. [16]
Если из сопла такого двигателя будет вытекать струя газа ( продуктов сгорания топлива), то возникнет реактивная сила Р, направленная по оси двигателя в сторону, обратную направлению истечения газа. [17]
Если приточная струя сильно нагрета или охлаждена по сравнению с воздухом помещения, а скорость истечения незначительна, то возникающие вследствие разности удельных весов воздуха гравитационные ( архимедовы) силы отклоняют струю от направления истечения в вертикальной плоскости вверх или вниз. [18]
Но, как известно из физики, cYgkpv есть скорость звука в газе или паре состояния р, v; следовательно, в той части сопла, где постепенно возрастающая скорость меньше скорости звука, соответствующей состоянию тела в данном сечзнии, сопло должно суживаться по направлению движения; в той же части, где скорость движения превышает скорость звука, сечение сопла должно увеличиваться по направлению истечения. Место перехода суживающейся части в расширяющуюся будет, очевидно, самым узким сечением сопла Д1НН и в нем скорость движения равна скорости звука. [19]
![]() |
Специальные перфорированные решетки. [20] |
Это достигается просечкой в решетке фигурных отверстий, позволяющих организовать истечение горизонтальных струй. Направление истечения струй может быть постоянным на разных участках площади решетки или переменным. Существуют решетки для организации прямолинейного и вращательного перемещения слоя. [21]
Вентилирование помещений любого назначения представляет собой процесс переноса определенных объемов воздуха, вытекающего из приточных отверстий. Скорость и направление истечения воздуха из отверстий, форма и количество отверстий, их расположение, а также температура воздуха в струе определяют характер воздушных потоков в помещении. Приточные струи взаимодействуют между собой, с тепловыми струями, возникающими около нагретых поверхностей, и с потоками воздуха, образующимися вблизи вытяжных отверстий. [22]
В этот метод входят два способа выдавливания: а) прямое и б) обратное. При прямом выдавливании направление истечения металла заготовки совпадает с направлением перемещения пуансона, при обратном - противоположно ему. [23]
Если пренебречь действием ветра, то в направлешид истечения потока в диапазоне расстоянии от 20 до 200 диаметров выходного патрубка содержание горюче-го 1 газа в воздухе находится в пределах области воспламенения. В направлении, перпендикулярном направлению истечения, граница взрывоопасной зоны лежит э пределах 12 диаметров. Это означает, что распространение струи газа при истечении происходит в относительно узкой зоне. [24]
Сверление может быть механизированным или ручным. Резак перемещается относительно обрабатываемого изделия в направлении истечения кислородной струи и может получать также колебательные движения. [25]
В зависимости от направления истечения деформируемого металла относительно направления движения пуансона различают три способа холодного выдавливания: прямой ( рис. 10.21, а), когда направление истечения совпадает с направленном рабочего хода пуансона, обратный ( рис. 10.21, б), когда оба направления противоположны, и комбинированный ( рис. 10.21, в), когда истечение части металла заготовки происходит по двум противоположным направлениям. Допустимая степень деформации при выдавливании зависит от механических свойств металла заготовки, направления истечения, формы заготовки и других факторов. [26]
![]() |
Модели подсасывания жидкости из неподвижной окружающей среды1. [27] |
Член ис - xcos6 [ определяет разность локальной составляющей скорости струи в направлении первоначального истечения и скорости внешнего потока. Он характеризует процесс подсасывания спутным потоком. Последний член в соотношении (12.4.6), asuooSinG, учитывает зависимость коэффициента ос от поперечной составляющей скорости внешнего потока, натекающего на струю, отклоняющуюся вверх под действием выталкивающей силы. [28]
Однако такая схема является грубым приближением и не может объяснить механизм движения частиц, наблюдаемый в псевдоожиженных системах. Движение газа внутри слоя носит сложный характер, так как неоднородность скоростей газа в направлении истечения приводит к возникновению горизонтальной составляющей скорости газа, а следовательно, к образованию вихревых потоков в слое. [29]
![]() |
Соединение угловой кромки ( а и разъем с угловой кромкой по образующей цилиндра ( б. [30] |