Cтраница 1
Процесс истечения жидкости в этом случае происходит следующим образом. Частицы жидкости приближаются к отверстию из прилегающих областей ускоренно по плавным траекториям. [1]
Процесс истечения жидкости из отверстия в трубопроводе демонстрируется на экране монитора во время работы программы. Там же указывается объем вытекшего нефтепродукта на каждой стадии процесса. [2]
Процесс истечения жидкости из пены под действием гравитационных сил называют дренированием. [3]
Процесс истечения жидкости из пены очень сложен и не может быть описан простым математическим уравнением; используют комплекс уравнений, составленных при анализе тех или иных физических моделей, которые применяют для описания разрушения пены при истечении жидкости. [4]
Истечение несжимаемой жидкости через малые отверстия в тонкой стенке.| Истечение несжимаемой жидкости через насадок.| Истечение несжимаемой жидкости через большое отверстие в тонкой стенке. [5] |
Процесс истечения жидкости через толстую стенку совершенно аналогичен процессу истечения через внешний цилиндрический насадок с острой входной кромкой. [6]
Процесс истечения жидкостей из затопленных отверстий характеризуется коэффициентом расхода [ А, величина которого определяется коэффициентом сжатия струи и коэффициентом скорости. [7]
Процесс истечения жидкости демонстрируется на экране монитора во время работы программы. [8]
Истечение несжимаемой жидкости через малые отверстия в тонкой стенке.| Истечение несжимаемой жидкости через насадок.| Истечение несжимаемой жидкости через большое отверстие в тонкой стенке. [9] |
Процесс истечения жидкости через толстую стенку совершенно аналогичен процессу истечения через внешний цилиндрический насадок с острой входной кромкой. [10]
Рассмотрим процесс истечения жидкости при ламинарном режиме. [11]
Рассмотрим процесс истечения жидкости из закрытого участка газопровода или резервуара. Основные закономерности истечения жидкости из резервуаров и трубопроводов одинаковы, поэтому в дальнейшем будем рассматривать истечение из резервуара. При истечении жидкости изменяется давление, температура, удельный объем жидкой и паровой фаз в резервуаре. Характер изменения этих величин зависит от интенсивности теплообмена резервуара с факелом пламени. В зависимости от значения расхода жидкости и теплового потока могут наблюдаться несколько режимов истечения, различающихся характером изменения перечисленных выше параметров. Если приток тепла относительно мал, жидкость в резервуаре вследствие испарения охлаждается, давление с течением времени понижается до атмосферного и истечение прекращается. Это может наблюдаться, например, при малом тепловом потоке от факела пламени. Такой режим истечения является с точки зрения вероятности возникновения взрыва совершенно безопасным. Если резервуар интенсивно обогревается, давление в нем непрерывно увеличивается и может произойти взрыв, если своевременно не будет сброшено давление. [12]
В процессе истечения жидкости происходит преобразование потенциальной энергии жидкости в кинетическую. [13]
Схемы линий тока и эпюры скоростей при истечении. [14] |
Еще более усложняется процесс истечения жидкостей в поле центробежных сил вследствие появления силы Кориолиса, действующей на частички жидкости, движущиеся относительно вращающегося ротора. [15]