Cтраница 3
Скорости по сечению, перпендикулярному оси канала, неизменны. Это допущение равносильно тому, что в каждом сечении берется средняя по расходу скорость ( фиг. [31]
Максимальное отклонение воздушной нити от оси канала растет с увеличением смещения выходного отверстия и при 5 65 мм достигает 43 % от полуширины, что свидетельствует о нелинейности возмущения потока. Особо подчеркнем, что в столь сложном и турбулизован-ном потоке ( числа Re по соплу до 4 104) тончайшая воздушная нить остается непрерывной. [32]
Здесь 0 - 0 - ось канала питания, 0 - 0 - ось симметрия результирующего потока, а - угол его отклонения от оси канала питания. [33]
![]() |
Реконструкция трехмерной формы пузырькового распада [ Briicker. Althaus, 1992 ]. Показан наклон вихревого кольца относительно осевой плоскости в. [34] |
Пузырь всегда дрейфует медленно вдоль оси канала около среднего положения, при этом меняясь в размерах: вверх по потоку - увеличиваясь, вниз - уменьшаясь. [35]
Ниже ток рассматривается в направлении оси канала. [36]
![]() |
Разбивка канала. [37] |
После трассирования производят геометрическое нивелирование оси канала и поперечников с точностью, соответствующей уклону канала. [38]
Наводка орудия заключается в придании оси канала ствола орудия направления и возвышения для обстрела цели. Наводка выполняется с помощью панорамы, прицела и уровня. Придание орудию скомандованного направления называется горизонтальной наводкой, а придание возвышения - вертикальной наводкой. Существуют два основных вида наводки: а) прямая наводка и б) непрямая наводка. Прямая наводка применяется при стрельбе по целям видимым от орудия, непрямая - когда цель не видна от орудия. При непрямой наводке орудие наводится не в цель, а в точку наводки. [39]
Прибор предназначен для определения изогнутости оси канала втулки скважинного штангового насоса. Изготавливается в четырех типоразмерах с соответствующими пределами изменения внутреннего диаметра втулок. [40]
Различие состоит в граничных условиях на оси канала и условиях во внешнем потоке для пограничного слоя, так как скорость на оси канала не известна и является искомой величиной. Зная градиент давления по сечениям, легко определить значения давлений, используя граничное значение давления на одном из концов канала. При задании давлений в начале и конце канала в итерационный процесс вводится расход, при котором граничные условия для давления на обоих концах канала удовлетворяются. [41]
Далее средняя скорость Я / вдоль оси канала, вычисленная по отношению давлений е -, остается почти неизменной, что свидетельствует о заполнении потоком всего поперечного канала. [42]
Удаление расплава в направлении, параллельном оси канала, было бы менее эффективно. Действительно, толщина пленки расплава в продольном направлении меняется мало. [43]
Для выяснения распределения параметров состояния вдоль оси канала, естественно, требуется привлечь величину, характеризующую сопротивление движению среды. [44]
Увеличение энергии и уменьшение расстояния от оси канала разряда приводит к повышению пика давления на неоднородности, при этом возрастает запасаемая упругая энергия среды, что приводит к увеличению интенсивности разрушения материала, в том числе и включений. Повышение же времени выделения энергии уменьшает пик давления в воздействующей волне и увеличивает ее длительность, увеличивая сохранность включений. [45]