Cтраница 3
ЛГПОлн - полная затраченная активным потоком мощность; г - коэффициент, 0 г 1: г 1, если полезно используется весь активный поток, и г 0, если полезно используется только пассивный поток. [31]
Рост перепада давления в активных соплах при / з const сопровождается уменьшение коэффициента эжекции компрессора потому, что с увеличением ро возрастает степень расширения сверхзвукового активного потока ( в пределах сопла и вне его), что способствует сужению проходного сечения для пассивного газа в камере смешения. [32]
Потеря мощности на вентиляцию связана с вентиляционным действием лопаток колеса, на которые не поступает газ из направляющего аппарата, и образованием вихрей в незаполненных активным потоком каналах колеса. [33]
Расположение выходных отверстий газовых сопел на малом расстоянии от стенки и небольшой ( 5 - 10) угол наклона газовых струй существенны, так как при подаче активного потока непосредственно вдоль стенки при малых числа Re газовых струй и больших скоростях потери на трение о стенку резко возрастают. Сдув пограничного слоя в смесителе, осуществленный в данной схеме струйного аппарата, как и отсос пограничного слоя пассивного потока на входе, ранее нашли применение в совершенно другой области - в авиации - для устранения отрыва пограничного слоя и уменьшения потерь на вихреобразование. [34]
При кавитации запирание наступает в тот момент, когда газовая каверна перекрывает весь канал по ширине, на газожидкостных смесях запирание соответствует моменту, когда вся область активного потока Достигает критических параметров. [35]
Подтверждением такой точки зрения явились опыты Бейкера и Мэнила [75], которые показали, что замена внеклеточной жидкости средой, не содержащей ионов калия, практически мгновенно прекращает активный поток ионов натрия из клетки. Тем самым было показано, что связь ионных токов Na и К является прямой, а не косвенной. [36]
В безлопаточном диффузоре большой относительной ширины активный поток заполняет только часть меридионального сечения аппарата; остальная часть занята вихрями и обратными токами. [37]
![]() |
Схема осевого лабиринтного насоса. [38] |
Насос состоит из входного устройства, к которому подводится жидкость под большим давлением. В сопле происходит преобразование потенциальной энергии активного потока жидкости Q в кинетическую энергию. В камере смешения происходит передача энергии основному или пассивному потоку жидкости Q, затем в диффузоре кинетическая энергия суммарного потока жидкости преобразуется в потенциальную энергию. [39]
Процесс смешения условно можно подразделить на два этапа: начальный 1 - & и основной b - 3 ( фиг. На начальном участке благодаря внедрению пассивного газа в активный поток увеличивается поперечное сечение зоны смешения и в сечении b - b ее внешняя граница достигает поверхности камеры смешения. Но в этом сечений перемешивание потоков еще далеко е закончено. В периферийном сечении струи скорость потока близка к скорости пассивного газа в сечении - 2, а в центре струи - к наибольшей скорости активного газа. Перемешивание потоков продолжается на основном участке. Равномерность поля скоростей становится удовлетворительной на некотором расстоянии от края активного сопла. [40]
В предлагаемой работе делается попытка дать метод, более удобный для такого анализа. Предполагается, что в газовом эжекторе с нерасширяющимся соплом активного потока скорости инжектируемого и выходного потоков не превосходят 70 - 75 % скорости звука. Это позволяет частично линеаризовать основные уравнения и путем формальных операций выделить комплексы, раздельно учитывающие особенности активного, инжектируемого и выходного потоков. Получаемая таким образом система уравнений, будучи достаточно наглядной, существенно упрощает расчет, а следовательно, и анализ. [41]
В крыльчатках этих приборов поток поворачивает на 90 по отношению к осевому направлению. Поскольку при отрыве потока только часть ширины канала заполняется активным потоком, в этой части меридиональная скорость больше предусмотренной расчетом. Поэтому возникают явления, подобные гидравлическому удару. [42]
В безлопаточных диффузорах, относительная ширина которых значительно отличается от единицы, эта формула экспериментально не подтверждается. Это объясняется неоднородностью структуры потока и неравномерным заполнением канала активным потоком. [43]
Весьма существенна глубина варочного бассейнами конструк ция его стен, которые определяются зоной активных потоков стекломассы. Изучение характера разрушения стеновых брусьев в процессе эксплуатации печи показывает, что активные потоки стекломассы простираются вглубь до 750 - 800 мм и, следовательно, между зоной активных потоков и дном при глубине бассейна 1000 мм имеется слой стекла около 200 мм, который надежно защищает дно от разрушения, а стекломассу-от загрязнения продуктами разрушения. В связи с этим бассейн выполняется из кварцевых брусьев на глубину 750 мм от верха. [44]
При переходе от векторной формы записи к скалярной учтено, что направление вектора смещения совпадает с направлением градиента концентрации примеси, так что знак перед / 1 не меняется. В формуле (4.2.3) первый член левой части отражает смещение молекул относительно центра кристалла ( активный поток), а второй - смещение границы раздела фаз относительно того же центра. Движущая сила активного потока в уравнении (4.2.3) не может быть сведена к градиенту концентрации примеси, как это обычно делают при описании диффузии [95], из-за неоднородности приповерхностной зоны. Действительно, если примесь равномерно распределена в приповерхностной зоне, то в системе произошло бы такое перераспределение компонентов, чтобы различие их энергетических состояний в разных точках зоны компенсировалось соответствующим изменением концентрации и их термодинамические активности вырав-нились. [45]