Cтраница 4
Этот процесс состоит в преобразовании кинетической энергии потока в потенциальную энергию давления и не бывает изоэнтропическим из-за различных механических и тепловых потерь. [47]
![]() |
Многошарошечное вибродолото. [48] |
Работа золотника основана на преобразовании кинетической энергии движения промывочной жидкости во вращательную. Золотник обычно имеет прорезанные окна, через которые вытекающая жидкость приводит во вращение золотник, периодически перекрывая и открывая проход жидкости. При этом возникают гидравлические удары. [49]
![]() |
Графический метой расчета сечений спирального отвода. [50] |
В спиральных отводах многоступенчатых насосов преобразование кинетической энергии в энергию давления происходит в специально отлитых криволинейных диффузорах, которые соединяются с переводными каналами. [51]
![]() |
Схема работы диффузора. [52] |
Выходной патрубок - предназначен для преобразования кинетической энергии в потенциальное давление. Размещают его сразу же после улитки, причем площадь его входного поперечного сечения принимается такой же, как на выходе улитки. [53]
В приборах типа О происходит преобразование кинетической энергии электронов в энергию СВЧ-поля в результате торможения электронов этим полем. Магнитное поле или не используется совсем или применяется только для фокусировки электронного потока и принципиального значения для процесса энергообмена не имеет. [54]
Его иногда применяют при необходимости преобразования кинетической энергии в энергию давления на небольшом участке. [55]
В промежуточных камерах сложный процесс частичного преобразования кинетической энергии в теплоту также сопровождается возникновением нескольких вихрей, взаимодействующих друг с другом и со струей, вытекающей из щели. Интенсивность вихревого движения в отрывных зонах и в промежуточных камерах определяет степень диссипации кинетической энергии и в конечном счете расходные характеристики лабиринтного уплотнения. Существенную роль в этом процессе играет вязкость газа. [56]
Рентгеновские лучи возникают в результате преобразования кинетической энергии быстрых электронов в энергию электромагнитного излучения и представляют собой электромагнитные волны с длиной волны порядка от 0 01 А до 800 А. Напомним, что длина волн наиболее короткого из воспринимаемого глазом фиолетового излучения равна 4000 А. Кроме того, с рентгеновскими лучами были осуществлены интерференционные и дифракционные опыты, аналогичные опытам с зеркалами Френеля и дифракции на щели, хотя малая длина волны рентгеновских лучей сильно затрудняла осуществление этих экспериментов. Тем не менее эти опыты были осуществлены и волновая электромагнитная природа рентгеновских лучей была твердо установлена. [57]
Рентгеновские лучи возникают в результате преобразования кинетической энергии быстрых электронов в энергию электромагнитного излучения и представляют собой электромагнитные волны с длиной волны порядка от 0 01 А до 800 А. Напомним, что длина волн наиболее коротких из воспринимаемых глазом фиолетовых лучей равна 4000 А. Волновая электромагнитная природа рентгеновских лучей полностью доказывается опытами по дифракции рентгеновских лучей, рассмотренными в § 6.4. Кроме того, с рентгеновскими лучами были осуществлены интерференционные и дифракционные опыты, аналогичные опытам с зеркалами Френеля и дифракции на щели, хотя малая длина волны рентгеновских лучей сильно затрудняла осуществление этих экспериментов. Тем не менее эти опыты были осуществлены, и волновая электромагнитная природа рентгеновских лучей была твердо установлена. [58]
Столкновения первого podd приводят к преобразованию кинетической энергии частиц одного сорта в потенциальную энергию частиц другого сорта. При столкновениях второго рода потенциальная энергия преобразуется в некоторые другие виды энергии ( кроме излучения), такие, как кинетическая энергия, или передается в форме потенциальной энергии ( в виде электронной, колебательной или вращательной энергии) другим частицам того же или другого сорта. Следовательно, столкновения второго рода включают в себя не только процесс, обратный столкновениям первого рода ( типа е Х - - е Х), но и, например, преобразование энергии возбуждения в химическую энергию. [59]
Сущность электронно-лучевой обработки заключается в преобразовании кинетической энергии электронов в тепловую и использовании возникающей при этом высокой температуры для местного нагрева и испарения микрообъемов металла. Установка для изучения электронов представляет собой электронную пушку, находящуюся в вакуумной камере. При нагреве нити катода в вакууме до 2200 С возникает излучение электронов, поток которых ускоряется в мощном электрическом поле и, проходя через магнитную призму, фокусируется в узкий пучок, направленный на деталь. [60]