Cтраница 2
Величина потока утечки зависит как от конструкции и конфигурации магнитопровода, так и от расположения обмотки, и при прочих равных условиях она тем больше, чем больше магнитное сопротивление рабочего зазора. [16]
Величина потока утечки может быть найдена из уравнения потока под давлением при новых граничных условиях. [17]
Выражение потока утечки аналогично выражению такого же потока в одночервячных машинах. [18]
![]() |
Электромагниты с различным распределением магнитного потока. [19] |
Величина потока утечки зависит как от конструкции и конфигурации магнитопровода, так и от расположения обмотки, и при прочих равных, условиях она тем больше, чем больше магнитное сопротивление рабочего зазора. [20]
Теперь определим поток утечки через плоскую щель, ширина которой равна развернутой длине витка, а толщина - величине зазора между гребнем червяка и внутренней поверхностью ци-ляндра. [21]
Теперь определим поток утечки через плоскую щель, ширина которой равна развернутой длине витка, а толщина - величине зазора между гребнем червяка и внутренней поверхностью цилиндра. [22]
Обратный поток и поток утечки направлены в противоположную от головки сторону, поэтому они входят в уравнение (4.1) со знаком минус. [23]
При ходе вверх поток утечки всегда будет направлен вниз, так как р больше давления всасывания. [24]
В результате взимодействия потока утечки в зазоре с магнитным полем распределение скоростей v в зазоре должно отличаться от их распределения при отсутствии магнитного поля. [25]
При расчете производительности учитывается поток утечек. [27]
С другой стороны, поток утечки какую-то долю своей энергии все же отдает колесу до своего перетока, а другую - после него. Наконец, струя, обошедшая торец, как-то сбивает течение соседней сквозной струи и портит ее работу. По этим причинам предпочтительно утечку и объемную потерю принимать у крыловых турбин равными нулю, относя соответствующую потерю энергии к гидравлическим потерям протекания по колесу. [28]
![]() |
Цилиндрический подшипник скольжения. [29] |
Рассмотрим в приближении Рейнольдса поток утечек через неподвижное лотненис в рамках плоской модели канала с одной гладкой и одной произволы шероховатой поверхностью. [30]