Cтраница 2
В области сверхзвуковых скоростей функция z ( К) ( рис. 5.22) изменяется весьма мало: при возрастании скорости от звуковой до предельной ( от К 1 до К Ятах) величина z ( К) возрастает всего на - 40 / о ( k 1 40), при этом величина отношения давлений pip падает от 0 528 до нуля. Поэтому два средних значения функции в этом интервале z ( Я) и z ( K) будут мало отличаться одно от другого. [16]
Если область кавитации выходит за пределы сопла ( рис. 5.1, 6), то кавитирующая жидкость захватывает низконапорную среду, например, газ. При этом с увеличением величины отношения давлений Р / РН коэффициент эжекции и, увеличивается, как показано на графике, представленном на рис. 5.4, а коэффициенты полного напора NC и полезного действия т уменьшаются. [17]
Для получения малой местной скорости газа внутри трубчатого чехла ( рис. 150) площадь входного отверстия делают значительно больше выходного. При этом местная скорость зависит от величины отношения давления р в набегающем потоке к давлению рвн внутри чехла. [18]
В турбулентных дросселях течение воздуха может происходить как с дозвуковыми, так и со звуковыми скоростями ( соответственно докритический и надкритический режимы течения); причем у обычных дросселирующих органов, не имеющих специальных расширяющихся насадков, звуковая скорость течения воздуха устанавливается в выходном сечении и никогда не может превзойти скорости звука. Режим истечения через дроссель зависит от величины отношения давления за дросселем к давлению после дросселя. [19]
Для любого сопла весовой расход можно определить по величине отношения давлений, вычислив сначала отношение ( № / Л) маис. [20]
При рассмотрении рис. 15 и 16 оказывается, что при oconst n & const величина опт с ростом коэффициента эжекции несколько увеличивается. Например, при сг 50 с увеличением коэффициента эжекции от 0 до 1 величина Яр. Нанесенные на рис. 15 и 16 значения Яр, как это следует из соотношения ( 92), не зависят от коэффициента эжекции и однозначно определяются величиной характерного отношения давлений. При fe 0 2 степень повышения давления оптимального эжектора превышает степень повышения давления эжектора, рассчитанного на -, - р, на 3 %; с ростом коэффициента эжекции эта разница становится еще меньше. Это позволяет существенно упростить расчеты. [21]
График зависимости времени задержки газа tm от отношения давления газа-носителя на входе в колонку к его давлению на выходе нз колонки, См. уравнение ( 9. [22] |
Здесь / - поправочный коэффициент на давление Джеймса - Мартина. Он учитывает эффекты сжимаемости подвижной фазы. Таблица значений / для величин отношения давления газа-носителя на входе в колонку к давлению газа-носигеля на выходе из колонки вплоть до 7 дана в гл. [23]
Воздействие электрического разряда на химические вещества зависит от характера разряда, который определяется в первую очередь разностью потенциалов, давлением в зоне разряда и плотностью тока. Различают три основных типа электрического разряда: тихий, тлеющий и дуговой. На рис. 88 схематически показаны области существования этих основных типов разряда. Здесь по оси абсцисс отложена величина отношения давления в зоне разряда к напряженности электрического поля, а по оси ординат - плотность разрядного тока. При изменении этих параметров один тип разряда переходит в другой. Тихий разряд, обычно наблюдающийся при давлениях порядка атмосферного и сравнительно высоких разностях потенциалов между электродами, представляет собой самостоятельный разряд, обусловленный проводимостью газа за счет его остаточной ионизации. В соответствии с этим тихий разряд характеризуется малой плотностью тока и связанным с нею отсутствием влияния объемных зарядов. [24]
Области существо - лспиях порядка атмосферного и сравнивания основных типов электри - е L ческого разряда. По оси абс. [25] |
Воздействие электрического разряда на химические вещества зависит от характера разряда, который определяется в первую очередь разностью потенциалов, давлением в зоне разряда и плотностью тока. Различают три основных типа электрического разряда: тихий, тлеющий и дуговой. На рис. 125 схематически показаны области существования этих основных типов разряда. Здесь по оси абсцисс отложена величина отношения давления в зоне разряда к напряженности электрического поля, а по оси ординат - плотность разрядного тока. При изменении этих параметров один тип разряда переходит в другой. [26]
В подобных условиях работа одноступенчатой поршневой холодильной машины практически невозможна, так как коэффициент подачи будет мал, следовательно, снижается производительность компрессора. Увеличиваются потери от дросселирования в регулирующем вентиле. Кроме того, высокая температура в конце сжатия, вызванная большим перепадом давления, ухудшает условия смазки компрессора, увеличивает его износ и может вызывать самовозгорание масла. Таким образом, при определенных условиях, когда величина отношения давлений большая ( более 8), возникает необходимость замены одноступенчатой машины двухступенчатой. [27]
По характеру течения газа в каналах дросселей их делят на ламинарные и турбулентные. Турбулентные дроссели характеризуются малыми отношениями длины / канала дросселя к его диаметру d и турбулентным режимом течения газа. Так как канал имеет малую длину, а скорость течения велика, то протекающий по дросселю газ не успевает обменяться теплом со стенками канала, и термодинамический процесс в дросселях такого типа можно считать адиабатическим. Если не принимаются специальные меры ( например, расширяющиеся насадки), то скорости течения в каналах с турбулентными дросселями в их выходных сечениях не могут превысить скорости звука. Режим истечения через турбулентный дроссель определяется величиной отношения давлений р и pz до и после него. Отношение давлений, при котором происходит переход от дозвуковой скорости к звуковой, называется критическим и обозначается ( pzlpi) - Перепад давления, а следовательно, и основные потери в турбулентных дросселях обусловлены сжатием потока на входе в дроссель и расширением на выходе из него. Потери давления на трение ( по длине дросселя) малы и ими обычно пренебрегают. [28]