Cтраница 2
На рис. 10 - 17 6 строим по данным табл. Г кривую Q ], - / ( 3 2), пересечение которой с кривой 32f ( Q) дает искомый расход O jlp, при котором спокойное течение переходит в бурное; Э кр 1 950 м3 / сек. [16]
Совмещенный график. [17] |
Этому режиму соответствует искомый расход g 460 м3 / час. [18]
Если, несмотря на варьирование числом машин, цилиндров, объемов мертвого пространства, достичь равенства не удается, то принимается ближайшая реальная подача компрессора и пересчеты повторяются, так как с изменением расхода газа изменяются давления на приеме и выкиде компрессоров. После того как искомый расход найден, необходимо проверить компрессоры по нагрузке. [19]
Предыдущее изложение показывает, что измерение расхода воздуха посредством измерения скоростей представляет довольно кропотливую операцию. Ниже описывается способ, сразу дающий искомый расход. [20]
Задача решается следующим образом: от оси OQ в данном случае вниз ( так как статический напор отрицателен) откладывается Яст. Горизонтальное расстояние точки М от оси Я определяет искомый расход, а вертикальное расстояние точки Мот оси Q-напор, развиваемый насосом. [21]
Сначала находим точку С пересечения горизонтали ВС с линией заданного х1, затем по линии эквидистантно линии конденсационного режима поднимаемся вверх до пересечения с ординатой заданной мощности - точка D. Наконец, по горизонтали DE находим на оси ординат значение искомого расхода пара на турбину. [22]
Другая задача заключается в определении расхода сетевой воды, обеспечивающего нагрев расчетного расхода водопроводной воды до заданной температуры по известной теплопроизводительности водонагревательной установки в нерасчетных условиях. Решение этой задачи облегчается тем, что, как правило, известный расход нагреваемой воды является меньшим из двух расходов теплообменивающихся сред, поэтому искомый расход сетевой воды находят при совместном решении по формулам (3.17) и (3.22) через эквивалент большего из расходов по заданным теплопроизводительности установки, расходу нагреваемой воды и максимальной разности температур греющей и нагреваемой сред. [23]
Определим расход жидкости, проходящий через элементарную площадку dm некоторой криволинейной поверхности. За единицу времени через эту площадку проходит объем, равный объему dW цилиндра ( рис. 3.8), с площадью основания cfco и высотой ип, а это и будет искомый расход. [24]
Электрогидравлическая схема залпового концентрационного расходомера. [25] |
При небольшой разнице концентраций Сс и Сх сопротивления г0 и гх близки друг к другу и поправочный коэффициент г может быть принят равным единице. В этом случае отношение кратно-стей т ( Сс - С0) / ( СХ - С0) ( l / rc - l / rQ) / ( l / rx - l / rQ) и, следовательно, автокомпенсатор непосредственно измеряет эту величину. Искомый расход воды Q0 в трубопроводе 10 определяют по формуле Q0 q ( mNc - 1), где Nc N N2 - кратность разбавления соли в образцовом растворе. Рассмотренная схема предназначена для измерения расхода воды вплоть до 15 000 м / ч при давлении 0 8 МПа. Длительность измерения расхода 5 - 12 мин. [26]
Рассмотрим диаграмму с прямоугольными осями. To есть искомому расходу Q3 соответствует кривая, для которой максимальная величина / ф совпадает с фактической длиной канала. Преимущество предложенного способа состоит в сокращении вычислений, так как / ф определяется прямым вычислением без решения уравнения. Вместе с тем диаграмма ( р, QH) более наглядно и непосредственно отражает физический смысл построений. [27]
Известно, что количество горючего газа, подаваемого в резак, устанавливается с учетом условий получения оптимальной производительности процесса. В связи с этим при разделительной резке необходимо выбрать такое количество горючего газа, которое давало бы мощность пламени ( движущегося), равную мощности ацетилено-кисло-родного пламени, используемого для этого процесса. Обычно если известна необходимая мощность пламени по ацетилену Уа, то искомый расход газа-заменителя Уг. [28]
Количество горючего газа, подаваемого в резак, устанавливается с учетом условий получения оптимальной производительности процесса. В связи с этим при резке необходимо выбрать такое количество горючего газа, которое давало бы эффективную мощность пламени ( движущегося), равную эффективной мощности ацетилено-кислородного пламени, используемого для этого процесса. Обычно из технологических данных известна необходимая мощность пламени по ацетилену Va, тогда искомый расход газа-заменителя определится как Ve tyVa, где ty - коэффициент замены ацетилена или относительный расход горючего. [29]
Известно, что количество горючего газа, подаваемого в резак, устанавливается с учетом условий получения оптимальной производительности процесса. В связи с этим при резке необходимо выбрать такое количество горючего газа, которое давало бы эффективную мощность пламени ( движущегося), равной эффективной мощности ацетилено-кислородного пламени, используемого для этого процесса. Обычно известна из технологических данных необходимая мощность пламени по ацетилену Va, тогда искомый расход газа заменителя определится как Уг - - Уа, где г ]) - коэффициент замены ацетилена или относительный расход горючего. [30]