Cтраница 3
Гидравлический расчет отстойника ( рис. 22.9) начинают с определения длины водоворотной области в начале отстойника и гидравлической крупности частиц, выпадающих в этой области. [31]
Движение жидкости в горизонтальных отстойниках носит струйный характер, с образованием водоворотной области ( рис. 7.7) со скоростями ин. [32]
![]() |
График зависимости да от v.| Расчетная схема горизонтального отстойника ( по С. М. Шифрину. [33] |
Гидравлический расчет отстойника ( рис. 22.9) начинают с определения длины водоворотной области в начале отстойника и гидравлической крупности частиц, выпадающих в этой области. [34]
При входе в трубу ( рис. 5 - 8) получаем водоворотную область А, характеризуемую, как отмечалось ранее, интенсивной турбулентностью, а следовательно, и интенсивной пульсацией давления. [35]
На поверхности струи происходят интенсивное вихреобразование и обмен частицами между транзитной струей и водоворотной областью. Порождение и гашение вихрей приводят к повышенной интенсивности пульсаций скорости и к переходу части механической энергии потока в тепло. [36]
Глубину осадочных желобов принимают не более 2 м, так как при большей глубине увеличиваются размеры водоворотных областей, мешающих выпадению осадка из сточных вод ( см. § 6 гл. [37]
При обтекании такой задвижки также происходят сужение, а затем расширение потока, отрыв потока от стенок и образование водоворотной области. На границе транзитной струи происходят интенсивное вихреобразование и пульсации скорости. [38]
Участок растекания, ограниченный сечением н - н я сечением к - к, намеченным в месте, где заканчивается водоворотная область, образующаяся в нижнем бьефе. Переход кинетической энергии в потенциальную здесь сопровождается значительной потерей напора. [39]
Решив данную систему уравнений, будем иметь возможность при заданных пограничных условиях построить для случая, когда у боковых стенок отсутствуют водоворотные области, свободную поверхность потока и найти средние скорости v в любой точке плана потока. [40]
А В в спокойный А В, как правило, осуществляется при помощи так называемого гидравлического прыжка В А ( рис. 7 - 23), который характеризуется наличием водоворотной области ( вальца жидкости; см. гл. [41]
При углах входа струи под уровень нижнего бьефа Эвх бО ч - ЭО0 происходит двустороннее растекание поступившего в нижний бьеф потока, при углах бвх, близких к 90, образуются две практически равные по объему водоворотные области с горизонтальными осями вращения. Обратные скорости в водоворотной области под струей уменьшаются, при 6Bx25 - f - - - 30 валец под струей практически исчезает. [42]
Такие места в общем случае характеризуются: местными искривлениями линий тока и живых сечений; уменьшением или увеличением живых сечений вдоль потока; возникновением местных отрывов транзитной струи от стенок русла, а следовательно, появлением водоворотных областей. [43]
При углах входа струи под уровень нижнего бьефа 9ВХ 60 - s - 90 происходит двустороннее растекание поступившего в нижний бьеф потока; при углах 6ВХ, близких к 90, образуются две практически равные по объему водоворотные области с горизонтальными осями вращения. Обратные скорости в водоворот-ной области под струей уменьшаются, при 6ВХ 25 ч - 30 валец под струей практически исчезает. [44]
При углах входа струи под уровень нижнего бьефа Эвх бО ч - ЭО0 происходит двустороннее растекание поступившего в нижний бьеф потока, при углах бвх, близких к 90, образуются две практически равные по объему водоворотные области с горизонтальными осями вращения. Обратные скорости в водоворотной области под струей уменьшаются, при 6Bx25 - f - - - 30 валец под струей практически исчезает. [45]