Cтраница 4
На рис. 4.8 представлено поле плотности осевого потока ipVz ( r, Z) при механическом возбуждении циркуляции, вызванной диском, расположенным у нижней крышки ротора и вращающимся с угловой скоростью И - 6Й, несколько меньшей скорости ротора. [46]
Аналогия процессов теплообмена и массообмена в осевом потоке искажается главным образом из-за стефанова потока массы, обусловленного непроницаемостью стенки для осевого потока, из-за неодинаковости чисел Шмидта ( Sc) и Прандтля ( Рг), которые характеризуют свойства вещества, важные для процессов массоотдачи и теплоотдачи, из-за изменения интенсивности теплоотдачи под влиянием вдува инородного вещества в пограничный слой. [47]
![]() |
Изменение скоростей VQ ( а и vz ( б по глубине канала шнека при положительном и отрицательном градиенте давления dp / df. [48] |
Это в свою очередь приводит к понижению осевого потока vz и производительность экструдера уменьшается. Снижение производительности от перепада давления в зоне дозирования является отрицательным явлением. Однако с ростом давления в формующей головке увеличивается время деформирования расплава и растет скорость сдвига, что способствует лучшей гомогенизации расплава и, следовательно, повышению качества изделий, получаемых методом экструзии. [49]
Аналогичный результат остается справедливым и для случая комбинированного радиального и осевого потока тепла в сплошном или полом цилиндре. [50]
Одной из причин высокого уровня шума от осевого потока идкости вдоль измерительного зонда является несовершенство конструкции Приемного дэла. [51]
Экспериментальные исследования [1, 2] в параллельном пучке при осевом потоке воздуха показали, что распределение скоростей по сечению пучка имеет сравнительно сложный вид. Опытами [1] было установлено, что, кроме изменения скорости по глубине коридорного пучка, вблизи каждого элемента возникает местный своеобразный профиль скорости, придающий всей кривой волнистый характер. В узком зазоре между элементами максимальная скорость значительно ниже, чем в широком, и равна приблизительно средней скорости потока. [52]
Чем больше угол подъема лопасти, тем значительнее осевые потоки, но одновременно возрастает расход мощности на перемешивание. Пропеллерные мешалки применяют для химических процессов растворения, эмульгирования, взмучивания и во многих других случаях. Применяют различные виды пропеллерных мешалок: в некоторых случаях их конструируют по типу воздушных пропеллеров с узкими лопастями, в других - по типу судовых гребных винтов с лопастями овальной формы. Некоторые конструкции пропеллерных мешалок имеют лопасти с прямыми кромками. Пропеллерные мешалки не применяют в аппаратах с плоским дном, так как в углах образуются застойные зоны. [53]
Чем больше угол подъема лопасти, тем значительнее осевые потоки, но одновременно возрастает расход мощности на перемешивание. [54]
Чем больше угол подъема лопасти, тем значительнее осевые потоки, но одновременно возрастает расход мощности на перемешивание. Пропеллерные мешалки применяют для химических процессов растворения, эмульгирования, взмучивания и во многих других случаях. Применяют различные виды пропеллерных мешалок: в некоторых случаях их конструируют по типу воздушных пропеллеров с узкими лопастями, в других - по типу судовых гребных винтов с лопастями овальной формы. Некоторые конструкции пропеллерных мешалок имеют лопасти с прямыми кромками. Пропеллерные мешалки не применяют в аппаратах с плоским дном, так как в углах образуются застойные зоны. [55]
![]() |
Эквивалентный диаметр канала при осевом потоке в мсжтрубном пространстве пучка параллельных труб. 1 - данные для размещения труб но углам кнадрата. [56] |
Па графике 114.1 представлены эквивалентные диаметры каналов для осевого потока в межтрубпом пространстве пучка труб для случая, когда поверхность кожуха, омываемая потоком, мала по сравнению с поверхностью всего пучка. [57]
![]() |
Схема аэродинамической экспериментальной установки. [58] |
Конструкция камеры 3 должна обеспечивать питание рабочего участка симметричным осевым потоком. [59]
Явление гидродинамической нестабильности ( смещение и гашение плазмы осевым потоком холодного газа, входящего в район разряда) было описано Ридом и другими авторами. Как турбулентный, так и ламинарный поток поступающего газа обеспечивает вполне эффективную стабилизацию, несмотря на образование небольших обратных токов, приводящих к рециркуляции части горячей плазмы. Однако положение равновесия и конфигурация плазмы являются чувствительными функциями потока газа и условий энергоподвода в том случае, если не применяются дополнительные методы стабилизации. [60]