Площадь - поперечное сечение - струйка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Человеку любой эпохи интересно: "А сколько Иуда получил на наши деньги?" Законы Мерфи (еще...)

Площадь - поперечное сечение - струйка

Cтраница 1


Площадь поперечного сечения струйки, скорость и давление обозначим: в сечении / - / через / ь v, pit а в сечении 2 - 2 - / 2, иг, рг.  [1]

Площадь поперечного сечения струйки, скорость и давление обозначим: в сечении / - / через Л, v, pit а в сечении 2 - 2 через Аг, vz, рг.  [2]

Если площадь поперечного сечения струйки газа изменяется по длине s s ( х), то критическое состояние ( М 1) может установиться только в самом узком сечении струйки.  [3]

После достижения максимального расширения площадь поперечного сечения струйки уменьшается вплоть до ее затвердевания. Вытяжка при формовании зависит от разности скоростей приема сформованной нити ( например, первым приемным диском) и вытекания расплава из отверстий фильеры.  [4]

Из уравнения Гюгонио видно, что характер зависимости скорости от площади поперечного сечения струйки оказывается различным, в зависимости от того, происходит ли движение газа с дозвуковой или сверхзвуковой скоростью.  [5]

Выясним, как изменяется скорость вдоль струйки газа при изменении площади поперечного сечения струйки.  [6]

Последнее равенство называется уравнением Гюгонио для струйки газа; оно устанавливает зависимость между площадью поперечного сечения струйки и скоростью движения газа.  [7]

Наличие в последнем уравнении переменной плотности может коренным образом изменить соотношение между скоростью и площадью поперечного сечения струйки. В частности, как увидим в дальнейшем ( § 8 настоящей главы), при больших скоростях движения газа увеличение площади поперечного сечения струйки сопровождается увеличением скорости ( а не уменьшением ее, как в случае несжимаемой жидкости); наоборот, сжатие струйки влечет за собой при определенных условиях уменьшение скорости. В первом случае увеличение а и и компенсируется уменьшением плотности, во втором случае уменьшение о и v - соответственным увеличением плотности.  [8]

В дозвуковом потоке Мс 1 и скобка в правой части формулы (3.34) отрицательна, так что изменение скорости dc и изменение площади поперечного сечения струйки dF имеют разные знаки.  [9]

Поскольку сечение элементарной струйки было выбрано совершенно произвольно, то quAsconst, т.е. расход жидкости, проходящей через любое живое сечение элементарной струйки, равняется произведению площади поперечного сечения струйки на скорость в этом сечении.  [10]

Площадь поперечного сечения струйки жидкости, перпендикулярного ее внутренним линиям тока, обозначаемая через с ( со ( см. рис. II.7), называется площадью живого сечения струйки.  [11]

Рассмотрим струйку тока жидкости в установившемся движении. Мы можем считать площадь поперечного сечения струйки настолько малой, что скорость ее будет одинакова в каждой точке сечения, проведенного перпендикулярно направлению скорости.  [12]

Так как сечения 1 и 2 были взяты на струйке произвольно, то в уравнении ( 6) записано, таким образом, что объем жидкости, протекающий в единицу времени через любое сечение струйки, есть величина постоянная: иа const. Увеличение или уменьшение площади поперечного сечения струйки сопровождается, как видно из этого уравнения, соответственно уменьшением или увеличением скорости.  [13]

Наличие в последнем уравнении переменной плотности может коренным образом изменить соотношение между скоростью и площадью поперечного сечения струйки. В частности, как увидим в дальнейшем ( § 8 настоящей главы), при больших скоростях движения газа увеличение площади поперечного сечения струйки сопровождается увеличением скорости ( а не уменьшением ее, как в случае несжимаемой жидкости); наоборот, сжатие струйки влечет за собой при определенных условиях уменьшение скорости. В первом случае увеличение а и и компенсируется уменьшением плотности, во втором случае уменьшение о и v - соответственным увеличением плотности.  [14]

Расход элементарной струйки жидкости dQ может быть определен следующим образом. Тогда объем жидкости dQadt, прошедшей через это сечение за весьма малое время dt, будет составлять dL - dFcp, где dL - расстояние вдоль оси струйки, на которое перемещаются в течение указанного времени частицы жидкости, находившиеся в начальный момент времени в сечении а-а; dFcp - средняя на расстоянии dL площадь поперечного сечения струйки.  [15]



Страницы:      1    2