Cтраница 2
Наличие пика давления Ля в момент перехода слоя к кипящему состоянию ( см. рис. 3 - 13) вызвано тем, что для преодоления сил инерции частиц требуются дополнительные усилия. Кривая 2 на рис. 3 - 13 соответствует значениям АР при переходе от больших значений W к малым. В реальных условиях участок ВС на рис. 3 - 13 часто не является строго горизонтальным. [16]
Схема идеального кипящего слоя.| Гидравлическое сопротивление реального кипящего слоя. [17] |
Наличие пика давления Ая в момент перехода слоя к кипящему состоянию ( см. рис. 3 - 13) вызвано тем, что для преодоления сил инерции частиц требуются дополнительные усилия. Кривая 2 на рис. 3 - 13 соответствует значениям АР при переходе от больших значений W к малым. В реальных условиях участок Б С на рис. 3 - 13 часто не является строго горизонтальным. [18]
Схема идеального кипящего слоя.| Гидравлическое сопротивление реального кипящего слоя. [19] |
Наличие пика давления Дя в момент перехода слоя к кипящему состоянию ( см. рис. 3 - 14) вызвано тем, что для преодоления сил инерции частиц требуются дополнительные усилия. [20]
Величина пика давления Дяо, наблюдающегося при переходе слоя зернистого материала в псевдоожиженное состояние, зависит от формы и состояния поверхности частиц твердого материала, плотности их упаковки в неподвижном слое и конфигурации последнего. [21]
Др - пик давления в момент срабатывания) обладают бездроссельные клапаны. Подобная перегрузка системы в момент срабатывания объясняется влиянием дроссельной схемы этих клапанов. [22]
Абсолютные величины пиков давления, которые возникают при отрыве долота от забоя, лежат в интервале 10 - 25 - 30 кгс / см2 и в каждом конкретном случае зависят от состояния турбобура, степени изношенности рабочих колес и направляющих аппаратов. [23]
На рис. 2.17 пик давления в детонационной волне несколько утрированно показан довольно пологим с левой стороны. При экспериментах датчики давления фиксируют детонацию в виде очень острых пиков, причем инерционность датчиков не позволяет проводить достоверных измерений не только профиля волны, но даже и ее амплитуды. Для грубых оценок амплитуды давления PD в детонационной волне можно считать, что оно в 2 раза превышает максимальное давление взрыва данной горючей смеси в замкнутом сосуде. Если детонационная волна подходит к закрытому торцу трубы, то происходит ее отражение, в результате которого давление еще увеличивается, этим и объясняется большая разрушительная сила детонации. Воздействие детонационной волны на препятствие очень специфично: оно носит характер жесткого удара. [24]
Кинетические кривые Д / - in / N - o - t медленной и холодшш. чимеи-ной реакций нитрования метана Смесь 4СН4 NOj. [25] |
Одновременно с исчезновением пика давления происходит угасание холодного пламени. [26]
Показано, что в окрестности пика давления из-за значительной диссипации тепла имеет место резкое повышение температуры в смазке и на поверхностях. Результаты, полученные в работе [26], свидетельствовали о сильном влиянии тепловых эффектов на коэффициент трения в контакте. [27]
Профиль масляного слоя в тяжелонагруженном контакте ( по Камерону и Гохару при. [28] |
Имеются данные о предположительном обнаружении пиков давления и экспериментальной работе Кэнела. [29]
Следует отметить, что расчет пика давления ДЯмакс вряд ли имеет практическое значение, так как выбор воздуходувного оборудования по ДЯмакс. [30]