Характерный диаметр - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Дипломатия - это искусство говорить "хоро-о-ошая собачка", пока не найдешь камень поувесистей. Законы Мерфи (еще...)

Характерный диаметр

Cтраница 3


Гидромуфты относятся к лопастным машинам. Машины этого класса имеют общие характеристики, представляющие закономерные зависимости отдаваемых или поглощаемых мощностей и моментов от чисел оборотов машины и от величины характерного диаметра ее проточной части.  [31]

32 Схема механизма теплообмена фрагментов топлива. [32]

Система основных дифференциальных уравнений (5.51) - (5.62) и система замыкающих соотношений (5.63) - (5.71) образуют неравновесную математическую модель для описания параметров, характеризующих паровой взрыв в системе расплав активной зоны - вода. В качестве условий однозначности необходимо задать: ms - массу промежуточной зоны; тс - массу теплоносителя в зоне взрыва; Vgi / VCi - начальное объемное паросодержание в зоне взрыва; Тт [ Х - характерное время смещения; Ariix характерный начальный диаметр частиц, а также эмпирические параметры процесса взрыва: 7fr - характерное время фрагментации; DfT - локальный характерный диаметр фрагментации; Amfr - массу топлива, участвующего во фрагментации.  [33]

Начальная стадия вскипания в оторвавшейся от стенки канала струе определяется гетерогенным зародышеобразованием в объеме перегретой жидкости. Модель этого процесса рассмотрена в § 7 гл. Поскольку характерный диаметр жизнеспособного зародыша паровой фазы зависит от теплофизических параметров жидкости и ее перегрева, при различных перегревах идентичных образцов жидкости действующими центрами парообразования оказываются различные количества включений.  [34]

Начальная стадия вскипания в оторвавшейся от стенки канала струе определяется гетерогеннь м зародышеобразованием в объеме перегретой жидкости. Модел э этого процесса рассмотрена в § 7 гл. Поскольку характерный диаметр жизнеспособного зародыша паровой фазы зависит от теплофизических параметров жидкости и ее перегрева, при различных перегревах идентичных обр хзцов жидкости действующими центрами парообразования оказываются различные количества включений.  [35]

Для частиц неправильной формы трудности возникают при вычислении S. Поэтому эту величину определяют экспериментально. Поскольку в расчетах фигурирует характерный диаметр частиц, эквивалентный шару по поверхности, то экспериментальное определение S основано на определении поверхности, омываемой гидродинамическим потоком.  [36]

Возмущение потока, вызываемое всевозможными сопротивлениями в процессе его течения через проточную часть, делает неравномерным поле скоростей в поперечном сечении проточной части. Поскольку энергетические характеристики потока обычно принято рассчитывать по средним скоростям, то и в газодинамике потока рассматривается вопрос о правильном осреднении скоростей неравномерного поля. В частности, даются правила такого осреднения по расходу, импульсу и энергии. Здесь важно дать представление о характерных диаметрах проточной части, где искомые параметры потока равны их осредненным значениям.  [37]

Метод особенно легко реализуется, если индикатор - у-нзлу-чатель. Длина колонки и исследуемого образца в ней не должна быть большой, чтобы не увеличивать нерационально продолжительность опыта. С другой стороны, она не должна быть слишком малой во избежание ухудшения представительности результатов опытов. С этой точки зрения необходимо заведомо обеспечить условие / 3d, где d - характерный диаметр зерна ( пор) исследуемого грунта. Толщина корпуса колонки, а также плотность его материала не должны быть слишком большими для уменьшения эффекта ослабления используемого у-излучения. С этой точки зрения толщина образца грунта не должна быть слишком большой. Если в регистрирующем устройстве активность колонки измеряется с направления, перпендикулярного оси колонки или в геометрии 4л ( например, в колодце сцинтилляционного счетчика), то длина колонки и образца может быть больше.  [38]

Рассмотрим некоторые задачи о стрингерах, армирующих пластину или оболочку при жесткой заделке стрингера вдоль всего его контура. Они приводят к смешанным краевым задачам математической физики. Имеющиеся в этой области результаты аналитически весьма громоздки и малоэффективны, несмотря на большое число исследований в этом направлении. Асимптотические методы гораздо более эффективны, если, в самом начале решения учесть наличие в таких задачах двух малых параметров: отношение жесткости матрицы к жесткости армирующего элемента и отношение характерного диаметра поперечного сечения ртрингера к его длине.  [39]

Однако, отсутствие различий между процессами горения свободной и подвешенной капель теперь доказано экспериментально. Кроме того, имеются и некоторые другие факты, которые впервые стали понятными благодаря опытам со свободной каплей. Так, в случае подвешенной капли в условиях естественной гравитации, а также в условиях невесомости из-за силы сцепления с подвешивающей нитью капля не имеет сферической формы. Поэтому в качестве диаметра капли произвольно выбирают тот или иной размер, руководствуясь лишь соображениями удобства. Или иногда каплю рассматривают как эллипсоид и в качестве характерного размера берут диаметр сферы, имеющей эквивалентную площадь поверхности или эквивалентный объем. Естественно, что в зависимости от выбора характерного диаметра возникает различие в значениях константы испарения.  [40]



Страницы:      1    2    3