Cтраница 1
Потери давления воздуха в набивке радиатора с учетом потерь давления на трение, на входе и выходе измеряли, определяя перепад давления в одноименных трубках полного давления и перепад статического давления перед и за радиаторам в сечениях С-С и В-В тремя микроманометрами 24 и 25 типа ММН. За потерю давления воздуха в набивке экоперим. Ьробщ принимали среднее арифметическое показаний этих трех микроманометров. [1]
Потери давления воздуха в слое сыпучего материала возникают при выходе воздуха из пористой перегородки и внедрении мельчайшими струйками в сыпучий материал при аэрировании этого материала и когда этот материал приобретает свойства жидкости. При этом слой такого сыпучего материала подчиняется законам гидравлики. [2]
Потери давления воздуха, движущегося по воздухопроводу, пропорциональны длинам отдельных участков трубопроводов, при этом принято считать удельные расчетные потери давления на единицу длины трубопровода одинаковыми для различных участков трубопроводов. [3]
Поскольку потери давления воздуха в слое определить легче, чем коэффициент сопротивления, последний находили из формулы ( 3), подставляя в нее найденные значения АР. [4]
Поперечное сечение распределительных каналов должно быть подобрано так, чтобы потери давления воздуха как в магистральном, так и в распределительных каналах были равными. [5]
Эжектирующий эффект от водяных струек, выбрасываемых форсунками, с некоторым избытком компенсирует потери давления воздуха, движущегося вдоль пылеуловителя. Как показывают наблюдения, вода в вертикальном трубопроводе 9 движется тонким слоем вдоль вертикальных стенок, почти не мешая проходу воздуха. [6]
Последующие корректировочные расчеты проводим в том же порядке до тех, пор, пока не получим такую глубину набивки радиатора по воздуху, при которой потери давления воздуха станут равными заданным. [7]
Поэтому для конструкций теплообменных устройств, использующих группы теплообменных поверхностей № 1, 2, 3, 4 и 5, № 6 и 7, № 8, 9 и 10 и № 11, 12, 13 и 14, следует вводить поправку на потери давления воздуха при входе и выходе его из набивки тешюобменно-го устройства согласно аэродинамическим характеристикам rp ( Re) и io6uf ( Re), представленным в настоящей работе. [9]
Уравнения ( 1) - ( 5) выведены в предположении квазистационарности термодинамических процессов, протекающих в полостях рабочего цилиндра. Потери давления воздуха в трубопроводах и местных сопротивлениях учитываются коэффициентами расхода. [10]
Потери давления воздуха вычисляем по уравнению ( 6) аналогично расчет) секции СП. [11]
Естественное давление / / е расходуется на преодоление местных и линейных сопротивлений не только удаляемым воздухом в каналах, коробе и шахте, но и приточным - в щелях и порах конструкций. Причем, если потери давления воздуха, удаляемого из помещения наружу, можно подсчитать, то величина сопротивления Д / / ограждающих конструкций проходу наружного воздуха в помещение совершенно не поддается учету. [12]
Зависимости, полученные в результате этих испытаний, были приведены ранее ( см. р-ис. Отметим, что при аэродинамических испытаниях не удалось надежно определить потери давления воздуха на трение во всех набивках экспериментальных радиаторов, что можно объяснить следующими причинами. [13]
Лопатина на стенде ВНИИБТ было показано, что на захват частиц с поверхности забоя влияет не форма сечения насадки центрального отверстия, а площадь сечения центрального отверстия. В американских долотах центральные отверстия делаются максимального диаметра с тем, чтобы снизить потери давления воздуха или газа в долоте. [14]
Рабочее давление воздуха в цилиндре перфоратора р является величиной непостоянной, зависящей от величины давления сжатого воздуха, поступающего в перфоратор из трубопровода и замеряемого обычно манометром, и от потерь давления при прохождении сжатого воздуха из магистрали в цилиндр перфоратора. Особенно значительны потери при недостаточных сечениях каналов в шланге, штуцере, присоединяющем шланг к перфоратору, в воздуховпускном кране и особенно в воздухораспределительном устройстве. Отмечаются потери давления воздуха также в каналах корпуса цилиндра, подводящих воздух в рабочие полости цилиндра перфоратора, и при неправильном и уменьшенном сечении выхлопных окон. [15]