Cтраница 1
Гидравлически гладкие ( а и шероховатые ( б трубы. [1] |
Поверхности стенок труб, каналов, лотков имеют ту или иную шероховатость. Обозначим высоту выступов шероховатости ( рис. 36) буквой А. [2]
Гидравлические гладкие ( а и шероховатые ( б трубы. [3] |
Поверхности стенок труб, каналов, лотков имеют ту или иную шероховатость. [4]
Температура поверхности стенки трубы, находящейся в контакте с жидкостью, вычисляется на основании температуры несмоченной поверхности этой стенки. Последняя измеряется с помощью термопар, приваренных к внутренней поверхности трубы. [5]
Состояние поверхности стенок трубы также оказывает влияние на возникновение детонации в трубах. Щелкин указал на возможность вследствие этого исключительно сильной тур-булизации потока перед пламенем и увеличения скорости пламени. [6]
При нанесении на поверхность стенок труб защитных газонепроницаемых полимерных, покрытий газопровод на двухбуртных муфтах, герметизированных поли - мерраствором, не имеет заметной утечки газа. [7]
К расчету теплопередачи сребренную поверхность. [8] |
Уточненные значения температур поверхностей стенки трубы близки к предварительно принятым, поэтому повторный расчет с использованием этих уточненных температур дает то же самое значение теплового потока Q. [9]
Известно, что на температуру поверхности стенки трубы оказывает также влияние отток или приток тепла от коллектора, если точка измерения находится сравнительно близко от него. Поэтому важно правильно выбрать место установки термопары. [10]
В потоках, где жидкость смачивает поверхность стенок трубы, при малой скорости и малом объемном содержании паровой фазы пар стремится двигаться в центре потока, а жидкость концентрируется у стенок трубы. С ростом паросодержания в потоке появляются крупные пузырьки, постепенно заполняющие все среднее сечение трубы; при этом жидкость движется в виде тонкой кольцевой пленки. Такое раздельное движение фаз, взаимодействующих лишь на поверхности раздела, называют часто стержневым течением. Дальнейшее увеличение паросодержания и перепадов давлений ( скоростей фаз) приводит к турбулизации потока и интенсивному перемешиванию жидкости и пара. Двухфазная среда приобретает в этом случае пенообразную структуру, характеризующуюся тем, что жидкая фаза образует непрерывную сеть, охватывающую паровую фазу. [11]
Сущность химических методов заключается в гидрофилизации поверхности стенок труб и увеличении числа центров кристаллизации парафина и количества образующихся агрегатов в потоке. Благодаря адсорбции реагентов на поверхности стенок труб образуется тонкая защитная гидрофильная пленка, вместе с тем адсорбция происходит и на кристаллах парафина, что тормозит рост кристаллов, и тем самым увеличивает дисперсность парафина в нефти. В качестве реагентов могут быть применены как водо -, так и нефтерастворймые ПАВ. [12]
Местоположение очага разрушения определяли на перпендикулярном к поверхности стенки трубы изломе, где глубина развившихся при эксплуатации трещин имеет максимальное значение. [13]
Участок хрупкого разру. [14] |
Хрупкое разрушение имеет прямой, перпендикулярный к поверхности стенки трубы излом кромок с характерным шевронным узором типа елочка. Направленность шевронного узора позволяет определить направление движения трещины и установить начало разрушения. Поверхность излома кромок имеет кристаллическое строение. С понижением скорости разрушения по краям излома образуются вязкие губы среза и происходит заметная пластическая деформация металла у кромок труб. [15]