Отрыв - жидкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда-то я был молод и красив, теперь - только красив. Законы Мерфи (еще...)

Отрыв - жидкость

Cтраница 3


31 Распределение скорости в конфузоре. [31]

Поэтому при заданном угле а отрыва не произойдет даже при очень больших числах Рейнольдса, или, иначе, при заданном числе Рейнольдса а может быть как угодно велико без угрозы отрыва жидкости от границы. Если ( для больших чисел Рейнольдса) Х3 близко к единице, то, как видно из уравнения ( 145), Я ] должно быть близко к двум.  [32]

При незначительной высоте нагнетания гг и малом давлении рн в наполняемом резервуаре давление рх в конце хода нагнетания может снизиться до уровня паров жидкости pt при температуре перекачивания, что приведет к отрыву жидкости от поршня.  [33]

При незначительной высоте нагнетания zx и малом давлении рн в наполняемом резервуаре давление рх в конце хода нагнетания может снизиться до уровня паров жидкости pt при температуре перекачивания, что приведет к отрыву жидкости от поршня.  [34]

Теоретическая постановка и решение задачи о боковом горизонтальном ударе вертикальной пластинки, полупогруженной в жидкость, принадлежат Л. И. Седову ( 1934); прд этом установлено, что на поверхности тела должна возникать зона отрыва жидкости от поверхности тела. Аналогичным путем был рассчитан удар эллиптического цилиндра.  [35]

Если число Рейнольдса немного превзойдет предел, допускаемый неравенством (10.32), то в ядре вблизи линии симметрии течение будет расходящимся, а вблизи стенок теоретически оно должно было бы стать сходящимся, а практически будет происходить отрыв жидкости от стенок. Таким образом, рассмотренная задача о радиальном течении в плоском диффузоре поучительна в том отношении, что решение ее указывает теоретически на возможность отрыва жидкости от стенок в расходящемся течении, что в действительности часто и происходит.  [36]

Если скорость v частиц жидкости в какой-либо точке М стенкк ( фиг, 4 2) будет иметь составляющую vn, направленную по нормали п к стенке, то это означает, что будет либо происходить отрыв жидкости от стенки, либо стенка будет проницаемой.  [37]

Непосредственной причиной эррозии в гидравлических машинах и является это повышение давления. Отрыв жидкости от стенок может завершиться подобным ударом.  [38]

Отрыва жидкости от затвора не произойдет так как при р - 0 из жидкости выделятся частицы воздуха и давление останется положительным.  [39]

Образование зародышей газовых пор в паяемом шве облегчается при неполной смачиваемости Мк жидким припоем. При этом работа отрыва жидкости от диа невелика и впадина быстро заполняется газом ( паром) и образуется пора. Под действием подъемной силы газовая пора отрывается от поверхности паяемого металла, всплывает и дрейфует вдоль стенки зазора.  [40]

В конических расходящихся насадках струя жидкости при входе в насадок испытывает значительное сжатие, затем быстро расширяется и заполняет все сечение. Однако при 08 происходит отрыв жидкости от стенок, насадок перестает работать полным сечением и истечение происходит как из отверстия в тонкой стенке.  [41]

Наконец, заметим, что, хотя образование присоединенных каверн и отрыв пограничного слоя во многом сходны, причины их возникновения различны. Кавитационная полость возникает в результате фактического отрыва жидкости от направляющей поверхности с образованием зоны, не содержащей жидкости. Область отрыва возникает в результате отрыва пограничного слоя с образованием зоны, заполненной жидкостью.  [42]

Переднюю часть цилиндра обтекает ламинарный поток, образующий пограничный слой. В части, лежащей позади линии отрыва жидкости, поверхность цилиндра омывается турбулентным потоком.  [43]

Выражения ( 4 - 56) и ( 4 - 58) всегда имеют положительное значение, а выражение ( 4 - 57) может иметь значения как положительные, так и отрицательные ( запоздание движения), так что и сумма может получить отрицательное значение. В этом случае имеет место явление отрыва жидкости от пульсатора ( кавитация), которое может вызвать удары жидкости, небезопасные для установки.  [44]

В конце процесса нагнетания линейная скорость жидкости уменьшается и давление достигает минимального значения. При большой угловой скорости кривошипного вала возможен отрыв жидкости от поршня. Это вызывается тем, что скорость поршня в мертвой точке становится равной нулю, а жидкость стремится к дальнейшему движению по инерции. Отрыв жидкости от поршня сопровождается ударами в насосе. Возможность отрыва жидкости уменьшается с увеличением разности отметок нагнетательного трубопровода, с увеличением диаметра трубы, уменьшением числа оборотов вала и при установке воздушных колпаков.  [45]



Страницы:      1    2    3    4