Cтраница 2
А, пропорциональный рабочему расходу. [16]
В результате вентиляционного расчета рабочий расход Qp никогда не бывает в точности равен номинальному расходу QH. Это происходит по двум причинам. [17]
В результате вентиляционного расчета рабочий расход Qp никогда не бывает в точности равен номинальному расходу QH. Это происходит по двум причинам. С одной стороны, сложно подобрать нагнетательные элементы так, чтобы их характеристика пересекалась с кривой потерь напора именно в точке QH, АЯН. [18]
Зависимость коэффициентов подъемной силы и лобового сопротивления от угла атаки.| Поляра для определения качества профиля при разных углах атаки. [19] |
Как видно из рисунка, рабочий расход для центробежного вентилятора Qp. [20]
Отгонная колонна, орошаемая одной из фаз конденсата верхних паров. [21] |
Вместо закрепленного в начальных условиях рабочего расхода тепла в кипятильнике можно было бы задаться значением, например, концентрации у верхних паров G [ и именно этим путем определить конкретный режим работы колонны. Но и в этом случае следовало бы убедиться, что расход тепла в кипятильнике больше минимального и обеспечивает устойчивую работу аппарата. [22]
Аналогичные выражения получаются и при других рабочих расходах. На рис. 16 б показаны два варианта циклической перекачки с остановками. Как видим, для всех случаев время остановки постоянно, так как оно не зависит от рабочих расходов. Продолжительность и число циклов меняется за счет изменения рабочих расходов. [23]
При перекачке одной только жидкости А рабочему расходу QA соответствует рабочее давление Р v При начале перекачки более вязкой ( и более тяжелой) жидкости Б насосы станции заполняются ею и поэтому давление у нее на выходе возрастает. В трубопроводе в этот момент почти целиком находится менее вязкая жидкость, т.е. сопротивление сил трения в трубопроводе меньше развиваемого насосом давления. [24]
При перекачке одной только жидкости А рабочему расходу QA соответствует рабочее давление РЛ. При начале перекачки более вязкой ( и более тяжелой) жидкости Б насосы станции заполняются ею и поэтому давление у нее на выходе возрастает. В трубопроводе в этот момент почти целиком находится менее вязкая жидкость, т.е. сопротивление сил трения в трубопроводе меньше развиваемого насосом давления. [25]
В табл. 6.5 приведены результаты вычислений значений относительного рабочего расхода Qp / QHac в зависимости от относительного давления ( ре-рн) / Рнас и относительного расхода жидкости во вспомогательном контуре х Фн / Фнас-Порядок вычислений следующий. [26]
Схема обеспечивает надежное возбуждение дуги осциллятором при рабочем расходе воздуха с автоматическим ступенчатым выходом тока на установленный режим. Рабочий ток внутри ступеней плавно регулируется изменением реактивного сопротивления трансформатора путем перемещения с помощью ручного привода магнитных катушек на стержнях трансформатора. При обрыве режущей дуги напряжение холостого хода автоматически снимается с плазмотрона. [27]
Производительность или расход воздуха, подаваемого компрессором ( рабочий расход компрессора), выражается в объемных показателях ( м3 / час или л / сек) для воздуха, приведенного к начальным температуре и давлению, или только к начальной температуре и рабочему давлению. [28]
Таким образом, при фотоколориметрическом анализе возможен выбор оптимального рабочего расхода газа Qa Q02, которому соответствует максимальная чувствительность измерения при минимальном влиянии на нее скорости газа. [29]
Таким образом, при фотоколориметрическом анализе возможен выбор оптимального рабочего расхода газа Qa Q0e, которому соответствует максимальная чувствительность измерения при минимальном влиянии на нее скорости газа. [30]