Cтраница 2
Отношение ЫП Г, представляющее собой массовый расход жидкости. [16]
Калориметрические расходомеры служат для измерения массового расхода жидкости и газа. Действие их основано на зависимости перепада температуры от подведенного количества теплоты и средней скорости потока измеряемой среды. [17]
С есть умноженный на v R массовый расход жидкости сквозь поверхность пластины, отнесенный к расходу невозмущенного набегающего потока сквозь сечение, равное по величине площади пластины. [18]
Вследствие изменения плотности по длине магистрали массовый расход жидкости, протекающей в определенный момент времени через сечение измерительного резервуара, отличатся от массового расхода через сечение испытательного участка в месте установки расходомера. Поэтому при градуировке объемных расходомеров на массовых ОРУ или массовых расходомеров на объемных ОРУ возникают дополнительные ошибки измерения и требуется корректировка результатов градуировки на величину градиента плотности. Таким образом, вторым местом измерения плотности ржт жидкости является сечение испытательного трубопровода в месте установки расходомера. [19]
Для изменения рда в опытах изменяют массовый расход жидкости: 0ршолт2о; изменение fto осуществляется путем подачи в трубу жидкости с различной начальной температурой t0 и путем изменения температуры стенки tc, для того чтобы иметь различные значения г0, используются трубы различного диаметра; для изменения физических свойств ( л, Ср, А, опыты проводят с различными жидкостями. Измеренные значения величин пересчитывают в числа подобия Re, Pr, Nu и Ей. При вычислении чисел подо -, бия физические свойства жидкости выбирают из таблиц по специально указанной температуре, которая носит название определяющей температуры. Определяющая температура выбирается по двум соображениям: во-первых, расчет ее должен быть по возможности простым ( например, это должна быть средняя температура жидкости в трубе), во-вторых, она должна обеспечить хорошее совпадение экспериментальных данных с расчетной формулой, которую получают при их обработке. [20]
Сенсоры модели D предназначены для измерения массового расхода жидкостей, взвесей и газов. [21]
Согласно уравнению ( 11 44), массовый расход жидкости через началь - ное сечение трубопровода равен ее расходу через конечное сечение трубопровода. Таким образом, уравнение постоянства расхода является частным случаем закона сохранения массы и выражает материальный баланс потока. [22]
Согласно уравнению ( 11 44), массовый расход жидкости через начальное сечение трубопровода равен ее расходу через конечное сечение трубопровода. Таким образом, уравнение постоянства расхода является частным случаем закона сохранения массы и выражает материальный баланс потока. [23]
Согласно уравнению ( 11 44), массовый расход жидкости через начальное сечение трубопровода равен ее расходу через конечное сечение трубопровода. [24]
Индикаторная кривая мость. [25] |
В формуле ( 308) q - массовый расход жидкости; первый член правой части равенства учитывает вязкостные потери давления, второй член - инерционные; левая часть равенства учитывает силы деформации. [26]
К выводу уравнения постоянства расхода. [27] |
Согласно уравнению ( 11 44), массовый расход жидкости через начальное сечение трубопровода равен ее расходу через конечное сечение трубопровода. Таким образом, уравнение постоянства расхода является частным случаем закона сохранения массы и выражает материальный баланс потока. [28]
Стенки трубы непроницаемы для жидкости, поэтому массовый расход жидкости, а также средняя скорость wQ ( для несжимаемых жидкостей) остаются постоянными вдоль трубы. Это положение связано с принципом неразрывности жидкости и справедливо не только для участка стабилизированного течения, но и для начального участка, где профиль скорости еще не установился. [29]
Отношение L / П Г, представляющее собой массовый расход жидкости на единицу смоченного периметра, называется линейной плотностью орошения. [30]