Cтраница 1
Обработка опытного материала на основе струйной модели течения в засыпке позволила объяснить значительные изменения сопротивления в случаях, когда слой характеризуется высокой порозностью при больших значениях Рейнольдса. Промышленные и экспериментальные данные говорят о том, что сопротивление горящего слоя топлива заметно отличается от сопротивления холодного слоя. Это объясняется повышением температурного уровня и изменением в связи с этим плотности и вязкости газа. Расчеты подтверждают, что А, горящего слоя иногда существенно ( в 8 - 10 раз) отличается от К холодного слоя. Выяснить отдельно влияние температурных условий и изменение фракционного состава и структуры слоя во время горячих опытов не представляется возможным. Однако были поставлены опыты по гидродинамике растворяющейся засыпки из кусковой соли, на такой модели удалось добиться приближенного подобия процессу выгорания. [1]
Обработка опытного материала показала, что порозность слоя т0 может меняться от 0 4 до 0 7 в зависимости от содержания в топливе мелочи, конструкции топки ( способа подачи топлива на слой) и режима работы топки. Полученные опытные значения начальной порозности слоя приводят к выводу, что при сжигании топлив в условиях высоких форсировок высота кислородной зоны не должна превышать ( 2 0 - 3 0) 601 при рядовом топливе и ( 1 5 - 1 7) б о при фракционированном ( близком к монофракционному), меняясь в этих пределах в зависимости от начальной порозности слоя. Противоточный слой обычно характеризуется более низкими форсировками и температурным уровнем, поэтому диффузионная область в нем характерна только для наиболее высокотемпературной части слоя. [2]
Обработка опытного материала по определению границы беспульсационного режима, приведенная в [ В-40 ], показала вполне удовлетворительную сходимость. [3]
В результате обработки имеющихся литературных и опытных материалов составлена табл. 18, в которой приведены рекомендуемые объемы воздуха, удаляемые аспирацией от пылящего оборудования. [4]
![]() |
Зависимость наибольших времен начала распада струи в области симметричных ( 1 и волнообразных ( 2 колебаний. [5] |
Как и обычно при обработке опытного материала, зависимость отыскивается в виде степенного комплекса критериев. Зависимость ( 3 - 18) представляет собой частный вид зависимости ( 3 - 46) для случая fir 0 или цг цж. [6]
![]() |
К определению напора и расхода по Кудрявцеву. [7] |
Оптимальные соотношения между напором и расходом определяются на основе обработки опытных материалов по существующим гидротрансформаторам с высокими экономическими показателями. [8]
Свое открытие, как известно, Менделеев сделал в процессе обработки громаднейшего опытного материала, который был накоплен химией к концу 60 - х годов прошлого века. Диалектика химических отношений раскрылась в результате систематизации фактов, которую Менделеев должен был провести с тем, чтобы прочесть университетский курс химии не бессистемно и не по какой-либо искусственно придуманной схеме, а по естественной системе, вытекающей из самих законов природы, законов вещества и химических элементов. [9]
В табл. XVI.1 даны значения коэффициента k0, установленные А. К. Козодоем, на основании обработки опытных материалов, а на рис. XVI.2 приводятся конструкции насадков, с которыми проводились опыты. [10]
Однако трансцендентность и громоздкость получающихся выражений в случае общего решения затрудняет их использование при обработке опытного материала и при расчетах. Целесообразно в связи с этим рассмотреть некоторые частные случаи, характерные для различных условий горения топлива, когда получающиеся выражения выглядят значительно проще. [11]
Зависимость влияния критерия Рейнольдса на газонасыщенность во всем диапазоне изменения параметров 0 и Fr была получена при обработке опытного материала. [12]
Сложность ориентировки шарового насадка относительно меридиональной и экваториальной плоскостей, повышенная вероятность ошибок и погрешностей, а также необходимость обработки громоздкого опытного материала из-за увеличения числа измерений в каждой точке потока обычно ограничивают широкое использование этого зонда; его применяют для измерений на моделях и при изотермических продувках горелок. [13]
![]() |
Универсальная характеристика центробежного насоса. [14] |
Испытания центробежных и осевых насосов регламентированы ГОСТ, который содержит перечень типов испытаний, методику измерений основных рабочих параметров на сосов и указания по обработке опытных материалов. [15]