Cтраница 2
Если режим течения жидкости в кольцевом пространстве неизвестен, то целесообразно скорость оседания частиц определять по формуле Риттингера, дающей более высокую скорость оседания. [16]
Каждый режим течения жидкости имеет характерное распределение скоростей при достаточно плавном обтекании непроницаемой твердой поверхности. [17]
Два режима течения жидкостей и газов в трубах. [18]
Как определяется режим течения жидкости. [19]
Следовательно, режим течения жидкости в зазоре ламинарный. [20]
Следовательно, режим течения жидкости в зазоре - ламинарный. [21]
Схема гидроциклона. Осветленная р аза. [22] |
Любое изменение режима течения жидкости может привести к значительным нарушениям чистоты осветленной фазы, а следовательно, нарушит работу всей системы аналитического контроля. [23]
Обнаружено два режима течения жидкости в окрестности пузыря. Переход к режиму II существенно улучшает массообмен, так как практически исчезает диффузионное сопротивление, создаваемое областью замкнутой циркуляции. [24]
Существует два режима течения жидкостей. [25]
Экспериментальные исследования режимов течения жидкости и газов в пористой среде. [26]
Профили скорости в прямой трубе с закругленным входом на различных относительных рассто.| Профили скорости при. [27] |
Различают два режима течения жидкости - ламинарный и турбулентный. Ламинарный режим течения является устойчивым, струйки жидкости движутся отдельно, не смешиваясь одна с другой. Турбулентный режим характеризуется неустойчивостью течения, беспорядочным перемещением конечных масс жидкости и их перемешиванием. [28]
Существуют два режима течения жидкости: ламинарный и турбулентный. При ламинарном режиме жидкость движется струйками или слоями без взаимного перемешивания. [29]
Резкие изменения режима течения жидкости в гидравлической системе буровой скважины могут быть причиной появления волновых неустановившихся процессов, следствием протекания которых могут быть гидравлические удары в элементах гидросистемы. [30]