Cтраница 2
Практически бывает достаточно взять манометр, плоскость отверстия которого расположена, как показано на рис. 118А, параллельно линиям тока. [16]
Размеры отверстия сопла, расстояние от плоскости отверстия сопла до воронки диффузора и размеры диффузора должны соответствовать предусмотренным в проекте. Если насосы рабочей воды гидроэлеватора не соответствуют проекту, наладочная организация должна сделать проверочный расчет диаметра сопла гидроэлеватора и определить его новые размеры. Диаметр сопла изменить несложно, достаточно вместо старого ниппеля установить новый, изготовленный после перерасчета. [17]
Если разбить поперечное сечение сливной струи в плоскости отверстия истечения на элементарные горизонтальные площадки df, каждая из которых имеет бесконечно малую высоту dH, то можно применить основное уравнение расхода, взятое в дифференциальной форме. [18]
Фигурирующее в этом выражении давление ра в плоскости отверстия резервуара может быть рассчитано на основании следующих соображений. [19]
Если разбить роперечное сечение сливной струи в плоскости отверстия истечения на элементарные горизонтальные площадки df, каждая из которых имеет бесконечно малую высоту dH, то можно применить основное уравнение расхода, взятое в дифференциальной форме. [20]
Если разбить поперечное сечение сливной струи в плоскости отверстия истечения на элементарные горизонтальные площадки df, каждая из которых имеет бесконечно малую высоту dH, то можно применить основное уравнение расхода, взятое в дифференциальной форме. [21]
Дифракционная картина наблюдается на экране Э, параллельном плоскости отверстия и находящемся от него на расстоянии L. [22]
Дифракционная картина наблюдается на экране 5, параллельном плоскости отверстия и находящемся от него на расстоянии L. [23]
Для того чтобы краевые поля, перпендикулярные к плоскости отверстия, а также и на его кромках не были слишком большими, необходимо делать диафрагмы связи толстыми и края отверстий скруглять. Как было показано на рис. 15.04.2, скругляются края отверстия, параллельные оси и ( см. рис. 15.04.i8), а для краев отверстий, параллельных оси v, в этом нет необходимости. Скруг-ление краев почти не влияет на коэффициенты магнитной поляризуемости отверстий. [24]
Дифракционная картина наблюдается на экране Э, параллельном плоскости отверстия и находящемся от него на расстоянии L. [25]
Вторичные сферические волны, излучаемые каждой точкой в плоскости отверстия, являются в определенном смысле абстракцией и вводятся в приведенном выше подходе к решению дифракционных задач, главным образом, для удобства описания. Более физический подход развит в работах Зоммерфельда. Зоммерфельд рассматривал высказанную еще в 1802 г. Томасом Юнгом идею, заключающуюся в следующем: наблюдаемое поле является суперпозицией падающей волны, прошедшей через отверстие без искажения, и дифрагированной волны, источником которой служит край отверстия. Однако на этом подходе мы подробно останавливаться не будем. [26]
Поле и его нормальные производные должны быть непрерывны в плоскости отверстия. [27]
Также мы предполагаем, что устройство является симметричным, плоскости отверстий параллельны плоскости источника. [29]
Возьмем контур обхода абвг в плоскости, перпендикулярной к плоскости отверстия и экрана. [30]