Cтраница 1
Проводимость отверстия при турбулентном и вязкостном режимах течения газа зависит от отношения давления газа в сосуде рс к давлению газа р в пространстве, куда он вытекает. [1]
Определяем проводимость отверстия AI ввиду относительно малой толщины плиты 2 по формулам: (18.9) и (18.10), коэффициент К. [2]
Отсюда видно, что проводимость отверстия не зависит от разности давлений только в том случае, если давление по обе стороны его различается по крайней мере не менее чем в 10 раз. Если отношение давлений меньше этой величины, связь между давлением газа и его потоком становится нелинейной, а расчеты сложными и неточными. [3]
Чему будет равна звукоизоляция перегородки с учетом проводимости отверстия. [4]
Особый интерес для эффузионных опытов представляет случай, когда проводимость отверстия в области молекулярного потока практически не зависит от величины г / К. [6]
Проводимость местного сопротивления, в частности крана, при молекулярно-вязкостном режиме может быть рассчитана методом линейной интерполяции по формуле (18.12), в которую вместо значений проводимости отверстия следует подставить значения проводимости местного сопротивления при соответствующих режимах течения газа. [7]
Эта эмпирическая формула дает хорошее приближение. В той же работе Нестеровым исследована на опыте проводимость отверстий и найдено полное согласие формулы Фока с экспериментом. [8]
Таким образом, имеется целый ряд причин, по которым истинная вероятность прохождения молекул через эффузионное отверстие может отличаться от соответствующих коэффициентов Клаузинга. В большинстве случаев величины К дают заниженное значение проводимости отверстия. Из этого следует важный для практической работы вывод: использовать в эффузионных опытах отверстия с коэффициентом Клаузинга по возможности наиболее близким к единице. [9]
К можно назвать проводимостью горлышка; удельная проводимость вещества принята равной единице. В гидродинамических вопросах величину К также уместно назвать проводимостью отверстия. Легко видеть, что она имеет размерность длины. [10]
Схема акустического прибора для обнаружения и измерения величины протечек газа через запорную арматуру. [11] |
При параметрах газа, транспортируемого в газопроводах, режим течения является вязкостным. Тогда поток газа Q ( м3 Па / с) можно связать с разностью давлений Арр0 - рг по обе стороны отверствия соотношением Q U ( po - Pi), где через U обозначена гидравлическая проводимость отверстия. [12]
Наконец, в эффузионных опытах заведомо не соблюдается и четвертое условие ( стр. Поэтому поток, достигший эффузионного отверстия, имеет угловое распределение молекул, отличное от косинусоидального, и плотность на входе в эффузионное отверстие распределена не равномерно. Возникающее вследствие этого различие между истинной проводимостью отверстия и коэффициентом Клаузин-га в большинстве случаев пренебрежимо мало. [13]
Рассмотрим вопрос изменения сечений и направлений потоков. Если канал изменяет свое сечение непрерывно, например конусообразно или пирамидально, а линейные размеры сокращаются меньше чем в два раза, то можно рассчитывать это сужение как трубопровод постоянного сече - ння, равного средней арифметической начального и конечного сечения. При изменении направления потока тоже учитывают практические фак - юры, так как теоретическое объяснение является затруднительным. Если колено выходит непосредственно из большой камеры, то нужно учесть также проводимость отверстия. [14]
Ступень такого насоса представляет собой камеру, разделенную диафрагмой на две секции. Стенки камеры и диафрагму охлаждают водой или каким-либо хладагентом. В одной из секций против отверстия диафрагмы располагают активную поверхность, например пластину из науглероженного поликристаллического никеля. Эта пластина при нагревании дает направленное в сторону отверстия диафрагмы рассеивание молекул, в результате чего при молекулярном режиме течения газа проводимость отверстия для газового потока из секции с активной пластиной оказывается более высокой по сравнению с проводимостью этого же отверстия в обратном направлении. [15]