Cтраница 1
Анализ движения жидкостей в разрезе пласта производится с использованием закона распределения проницаемости. [1]
Анализ движения жидкости в сопле, на основе которого можно определить корневой угол факела и особенности режимов истечения, удобно провести, составив необходимые уравнения в дифференциальной форме. [2]
Анализ движения жидкости в сопле полезно провести, используя понятие относительной скорости. [3]
Линии тока. [4] |
Для анализа движения жидкости удобно пользоваться понятием линий тока. [5]
При анализе движения жидкости в трубопроводе обычно массовыми силами пренебрегают. [6]
При анализе движения жидкости в горизонтальном роторном аппарате рассмотрим вначале движение пленки жидкости, условно вращающейся вместе с аппаратом с угловой скоростью со. [7]
При анализе движения жидкости в открытых руслах, точно так же как и при исследовании движения жидкости в трубах, связь между числом Рейнольдса Re, относительной шероховатостью е / 0 и величиной коэффициента Дарси Я или коэффициента Шези С0 лучше всего устанавливать графически, откладывая по оси абсцисс логарифмы Re, а по оси ординат - логарифмы Я. [8]
При анализе движения жидкости в открытых руслах, точно так же, как и при исследовании движения жидкости в трубах, связь между числом Рейнольдса Re, относительной шероховатостью e / Ro и величиной коэффициента Дарси К или коэффициента Ше-зи С0 лучше всего устанавливать графически, откладывая по оси абсцисс логарифмы Re, а по оси ординат логарифмы К. Такую зависимость путем обработки опытных данных построил А. П. Зегжда ( рис. у VI.1) - точки показывают результаты опытов. [9]
При анализе движения жидкости, находившейся в отрезке ab трубки тока ( рис. 5), применим теорему об изменении количества движения. [10]
Проведенный выше анализ движения жидкости в центробежной форсунке показывает, что если главный параметр форсунки велик и значительны длины вихревой камеры и сопла, то возникнут большие потери энергии струи. [11]
При этом толщина Д находилась из анализа движения жидкости, обусловленного образованием и ростом отдельных пузырьков. [12]
Расчет гидродинамических давлений, возникающих при спуско-подъемных операциях, сводится к анализу движения жидкости между двумя соосными цилиндрами, один из которых ( внутренний) движется с некоторой скоростью. [13]
В [4.3] дается метод решения этой задачи при малых значениях числа Рейнольдса, когда для анализа движения жидкости может быть использован закон Дарси. В работе показано, что при плотности источников теплоты, зависящих только от температуры, а также при пренебрежении молекулярными процессами переноса теплоты и тепловым излучением изотермы совпадают с линиями равных времен - геометрическим местом точек T ( / IO, n) const, достигаемых частицами жидкости за одинаковые промежутки времени. Таким образом, для расчета температурного поля камеры ТЭ не нужно знать поля скоростей, а требуется определить только интегральные характеристики - линии равных времен. [14]
Экспериментальное распределение давления в межвалкож. м ( радиальном зазоре зацепления при встречном ( а и однонаправленном ( б вращении червяков (. V с -.. [15] |