Cтраница 1
![]() |
График зависимости расхода конденсата от переохлаждения конденсата и термодинамических ковдеясато-отводчиков. [1] |
Определение гидравлических характеристик, как правило, производится вначале на холодной воде и затем на пароконденсатном стенде при различной температуре конденсата. Производительность по холодной воде позволяет проектантам и эксплуатационникам определить возможности конденсатоотводчика в пусковой период работы установки, а данные по производительности на конденса. [2]
![]() |
График зависимости расхода конденсата от переохлаждения конденсата и термодинамических ковдеясато-отводчиков. [3] |
Определение фактических гидравлических характеристик конденсатоотводчиков, как правило, производится на макетах при отработке конструкции, затем на опытных и головных образцах и в процессе серийного изготовления - при периодических испытаниях. [4]
Для определения гидравлических характеристик применяемых в СССР резиновых трубопроводов ( рукавов) Всесоюзным научно-аосле-довательоким институтом водоснабжения, канализацаи, гидротехнических сооружений и инженерной гидрологии ( ВОДГЕО) были проведены соответствующие работы. Было установлено, что в армированных рукавах вследствие значительной шероховатости их стенок гидравлические потери напора на стенках определяются квадратичной зависимость потери напора от расхода. При этом коэффициент трения ( д) увеличивается с увеличением диаметра рукавов, то есть происходит обратное тому, что наблюдается в металлических в полимерных трубах. [5]
Для определения гидравлической характеристики были продуты два клапана на равной высоте подъема. Результаты продувки представлены на фиг. [6]
Для определения гидравлических характеристик применяемых в СССР резиновых трубопроводов ( рукавов) Всесоюзным научно-исследовательским институтом водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрологии ( ВОДГЕО) были проведены соответствующие работы. Было установлено, что в армированных рукавах вследствие значительной шероховатости их стенок гидравлические потери напора на стенках определяется квадратичной зависимостью потери напора от расхода. При этом коэффициент трения ( я) увеличивается с увеличением диаметра рукавов, то есть происходит обратное тому, что наблюдается в металлических и полимерных трубах. [7]
Для определения гидравлической характеристики Ф в том же шлифе, по которому определялась эффективная пористость ( & Эф), курвиметром подсчитывается сумма периметров пор, занятых жидкостью. [8]
Для определения гидравлических характеристик отстойников используют минеральные соли, органические красители, люминесцирующие и радиоактивные вещества. [9]
При определении гидравлических характеристик исполнительное устройство монтируется на трубопроводе без исполнительного механизма. На испытуемом регулирующем органе устанавливают приспособление для перемещения затвора, обеспечивающее максимальный ход затвора с пятипроцентным плюсовым допуском. [10]
При определении гидравлических характеристик расчетных участков ( элементов стояков) необходимо учесть, что этажные элементы ( рис. 2) состоят из нескольких, участков труб разных длин и диаметров и имеют различные расходы теплоносителя. [11]
При этом определение гидравлических характеристик обычно предшествует изучению теплоотдачи. [12]
Ниже излагается методика определения гидравлических характеристик форсунок и приводится описание типового оборудования, на котором выполняются такого рода испытания. [13]
Расчетными моментами времени для определения гидравлических характеристик пропуска паводка являются начало и конец суток. Для этих моментов определяются уровни установившегося гидравлического режима ( кривые свободной поверхности) в русле и в водохранилищах. [14]
Ниже рассмотрено применение для определения гидравлических характеристик потока метода детерминированных моментов и идентификационного метода Винера - Колмогорова, которые позволяют идентифицировать сложные системы. [15]