Cтраница 3
Моделирование гидродинамическое - изучение на моделях движения жидкости и процессов обтекания различных тел. С помощью моделей изучаются процессы, наблюдаемые в потоках сжимаемых и несжимаемых жидкостей, и решаются сложные практич. [31]
Если ввести в состав краски подходящие реагенты, то в процессе обтекания судна она сможет собирать магний и бром, кобальт и ртуть ( запасы которых истощаются), а возможно, и золото. Все эти вещества могут быть легко выделены затем в процессе фильтрации и регенерации краски. Концентрация редких элементов в морской воде невелика, но предоставляющаяся возможность обрабатывать тысячи тонн воды без особых затрат может оказаться экономически выгодной. [32]
Это объясняется тем, что теория тонкого тела объективно правильно отражает процесс обтекания тел различной конфигурации и хотя, например, коэффициенты & су кр ( т) и с кр находятся с известным приближением, их отношение соответствует реальному значению / Скр. [33]
В лопастных ( лопаточных) насосах преобразование энергии двигателя происходит в процессе обтекания лопастей ( лопаток) колеса при их силовом воздействии на поток. [34]
В лопастных ( лопаточных) насосах преобразование энергии двигателя происходит в процессе обтекания лопастей ( лопаток) колеса и их силового воздействия на поток. У вихревых насосов преобразование энергии двигателя происходит в процессе интенсивного образования и разрушения вихрей при увлечении быстро движущимися частицами жидкости в ячейках колеса медленно. [35]
В лопастных ( лопаточных) насосах преобразование энергии двигателя происходит в процессе обтекания лопастей ( лопаток) колеса и их силового воздействия на поток. [36]
Система из этих шести размерных параметров позволяет образовать три безразмерных комплекса, характеризующих процесс обтекания капли или пузыря жидкостью. [37]
К классу лопастных относятся насосы, у которых энергия двигателя передается жидкости в процессе обтекания лопастей колеса и их силового воздействия на поток. [38]
Лопастной насос - динамический насос, который передает энергию двигателя перемещаемой жидкой среде в процессе обтекания ею лопастей рабочего колеса и их силового воздействия на нее. Лопастные насосы делятся на несколько групп: центробежные, осевые, диагональные. [39]
Поэтому очень полезно дополнить результаты, полученные при изучении движения жидкости по трубе, исследованием процесса обтекания тел. [40]
Из предыдущего очеврщно, что взаимодействие встречной струи с основным потоком горючей смеси приближенно можно рассматривать как процесс обтекания застойной зоны сфероидальной формы. [41]
Как показали исследования на моделях [7, 25], процесс обтекания воздушным потоком группы последовательно расположенных зданий отличается от процесса обтекания одиночного здания. Если модели зданий имеют приблизительно одинаковую высоту, то около первого по потоку ветра здания образуется зона подпора, наветренная и заветренная зоны ( при широком здании) или единая зона ( при узком здании), мало чем отличающиеся от циркуляционных зон отдельно стоящего здания. Если расстояния между такими зданиями будут равны или меньше двух высот их, что характерно для городской застройки, то над вторым по потоку и последующими зданиями ветровой поток проносится в основном над верхними гранями зданий, лишь небольшая часть его попадает в пространство между зданиями, образуя в нем элептические вихри. Исключение составляет зона, которая находится позади последнего здания в ряду, протяженность которой вдоль направления движения потока не превышает по [7], четырех, а по [25] двух высот здания. [42]
![]() |
Схема образующегося нароста и его влияние на изменения главного переднего утла ( у, а также на погрешность размера детали. [43] |
Контактное взаимодействие обрабатываемого металла с инструментом при обработке резанием возникает сразу после разрушения металла у вершины режущего лезвия в процессе обтекания металлом передней и задней поверхностей режущего клина. В контактной области происходит вторичное деформирование металла путем смятия режущей кромкой; интенсивное трение в условиях высокого давления ( до 2000 МПа); локальный нагрев до 1000 С, обусловленный выделением теплоты при трении. В контакт с инструментом вступают только что образовавшиеся в результате разрушения поверхности обрабатываемого металла. [44]
Рассмотренная схема обтекания контура тела потенциальным потоком предполагает отсутствие в потоке гидравлических потерь, поскольку подъемная сила нормальна к скорости потока ио и процесс обтекания осуществляется без затраты энергии. [45]