Cтраница 2
Для реальных газов и паров расчет скорости истечения и секундного расхода производится при помощи i - s - диаграммы данного вещества. [16]
Графический способ расчета истечения газа через сопло.| Сопло Лавяля. [17] |
Для реальных газов и паров расчет скорости истечения и секундного расхода производится при помощи 1 - s - диаграммы данного вещества. [18]
В случае реальных газов и паров расчет скорости истечения и секундного расхода производится при помощи ( - s диаграммы данного вещества. [19]
Детальные исследования прямолинейных движений ракет и расчеты скоростей истечения при сгорании различных топлив привели Циолковского к выводу, что достижение больших космических скоростей для одноступенчатой ракеты является очень трудной технической проблемой. Для того чтобы при известных и доступных топливах полезному грузу можно было сообщить космические скорости, Циолковский предложил в 1929 г. оригинальное решение проблемы. [20]
В случае реальных газов или паров расчет скорости истечения и секундного расхода производится при помощи / - диаграммы данного вещества. [21]
На основании изложенного следует, что при расчете скорости истечения или расхода необходимо учитывать форму насадка ( сопла), через который происходит истечение газа или пара. Давление внешней среды рг - Опустив из точки / вертикаль ( процесс адиабатный) на изобару рг const, построим процесс истечения из сопла. [22]
Несколько ранее мы получили уравнение ( 8 - 29) для расчета скорости истечения идеального газа из сопла по известным значениям plt vt и pz / Pr Для того чтобы получить из ( 8 - 29) выражение для скорости истечения газа из сопла при максимальном расходе ( обозначим эту скорость через w), нужно подставить в уравнение ( 8 - 29) полученное по уравнению ( 8 - 34) значение Фкр. [23]
Если р2 Рк ( область II подкрити-ческая, см. рис. 1.23), то расчет скорости истечения проводится по формуле (1.210) при любой форме сопла. Если р2 РК, область / надкритическая ( см. рис. 1.23), то расчет по формуле (1.210) возможен только в том случае, когда истечение происходит через сопло Лаваля. При суживающемся или цилиндрическом сопле по формулам (1.227) и (1.228) определяется рк и на sT - и si - диаграммах ( см. рис. 1.22) находится точка а, соответствующая критическому давлению. Таким образом, только сопло Лаваля в надкритической области истечения может использовать все возможности, заложенные в рабочем теле в виде давления Pi и температуры Т для образования скорости истечения, превосходящей критическую скорость. [24]
Скоростные характеристики ( рис. 2.18, г) обосновывают необходимость учета поверхностного натяжения при расчете скорости истечения. [25]
В силу своей простоты формула ( 170) очень удобна для практического использования и широко применяется при расчете скорости истечения водяного пара. [26]
Ученик Галилея, итальянский математик и физик Эванджелиста Торричелли ( 1608 - 1647) открывает закон и дает формулу расчета скорости истечения жидкости из отверстия в сосуде под действием силы тяжести. В 1663 г. выдающийся французский математик и физик Блез Паскаль ( 1623 - 1662) опубликовывает закон о передаче внешнего давления в жидкости, который до сих пор именуется законом Паскаля. [27]
При нормальном истечении скорость груза зависит от размеров и формы выпускного отверстия. Для расчета скорости истечения нужно сначала определить гидравлический радиус отверстия истечения и критическое значение этого радиуса. [28]
G относятся к идеальным газам. В случае реальных газов и паров расчет скорости истечения и секундного расхода производится при помощи i - s - диаграммы данного вещества. [29]
Из сказанного выше нетрудно понять, что в типовых конструкциях пароводяных подогревателей из-за неиспользования скоростного эффекта пара их коэффициенты теплопередачи остаются сравнительно небольшими. Основная причина этому заключается в том, что при расчетах пароводяных аппаратов для определения коэффициента теплопередачи широко используется график, в котором влияние скорости пара не учитывается; поэтому и конструкторы при расчетах скорости истечения пара не придавали значения, а ограничивались лишь влиянием скорости воды и ее температуры, вводя соответствующие поправки на диаметр трубок. [30]