Cтраница 2
Скл - расход среды через клапан; t - время. [16]
Определим теперь расход среды QQ из угла при полном сближении пластин. [17]
При расчете расхода среды заданными являются перепад давлений в решетке и параметры потока на ее входе. По этим величинам легко могут быть определены параметры потока за решеткой. Установим связь между осредненными параметрами потока в узком сечении канала и за решеткой при изоэнтропийном течении. [18]
Вывод уравнения расхода среды, движущейся в трубе при наличии пристеночного эффекта, свойства которой можно характеризовать уравнением Шведова - Бингама, основан на предположении, что у стенки трубы образуется пристенный слой толщиной б и вязкостью т) 0, представляющий собой однородную жидкость, которая не прилипает к стенкам трубы. [19]
При измерении расхода сред, вязкость которых может заметно меняться, следует применять силовые расходомеры с компенсацией вязкости, но при этом необходимо, чтобы приборы имели совершенно идентичные роторы и зазоры у них, а в случае применения двух отдельных электродвигателей также и идентичные характеристики последних. [20]
При измерении расхода среды плотностью Q с помощью сужающего устройства определенного профиля ( с модулем т), установленного в трубопроводе диаметром D, расчетные формулы ( 15 - 13) и ( 15 - 14) упрощаются. [21]
Схема регулятора давления прямого действия. [22] |
При увеличении расхода среды ( в сети за регулятором) давление над мембраной / будет падать, и пружина 2 начнет отжимать ее вместе с затвором 3, увеличивая тем самым проходное сечение до тех пор, пока над мембраной не восстановится заданная величина давления. [23]
Для измерения расхода сред под избыточным давлением до 6 4 МПа ( 64 кгс / см2) используются ротаметры с металлической конической трубкой. [24]
Ротаметр типа РС-5. [25] |
При измерении расхода Qf среды, удельный вес которой YI отличается от удельного веса тарировочной среды у ( для жидкостей - воды при 20 С. [26]
Для измерения расхода незагрязненной среды целесообразно применять нормальную диафрагму. Коэффициент расхода этой диафрагмы должен оставаться постоянным в интервале измеряемых расходов, а потеря давления - не превышать допустимую. [27]
В ультразвуковых расходомерах расход среды определяется по изменению ультразвукового излучения под воздействием движущейся среды. Широкое распространение этого метода измерения в последние годы связано с успехом микроэлектронной и микропроцессорной техники, позволившей за счет усложнения преобразователя и обработки сигнала обеспечить снижение влияния на показания прибора таких факторов, как изменение скорости звука, плотности среды, акустических помех, отложений на внутренней поверхности трубопровода. [28]
В этих установках расход среды может определяться тремя независимыми методами. При применении весового метода расход измеряется по массе воды, пролитой через измерительный участок установки за определенный интервал времени. Масса воды определяется с помощью эталонных весов дифференциальным методом, то есть путем взвешивания пустого приемного бака до начала отсчета времени и заполненного бака после окончания отсчета времени. [29]
Принципиальная схема эталонных установок ЕР-50 и ЕР-150. [30] |