Cтраница 1
Неустановившийся переходный режим при использовании линеаризованных уравнений асимптотически приближается к стационарному и переходит в последний при бесконечно большом времени протекания процесса. Для практических целей эксплуатации трубопроводных систем можно найти время, при котором переходный процесс переходит в стационарный с определенной, заданной заранее погрешностью. Это даст возможность установить границу перехода неустановившегося режима в стационарный. [1]
Неустановившиеся, переходные режимы конвективного массо - и теплообмена частиц дисперсной фазы с окружающей их жидкостью или газом, а также нестационарные процессы конвективного переноса вещества и тепловой энергии внутри движущихся капель играют важную роль в ряде промышленных процессов. Нестационарность процессов переноса может быть обусловлена как неустановившимся полем скоростей, так и неустановившимся режимом поглощения ( выделения) вещества или тепла в объеме дисперсной или сплошной фазы либо на межфазной поверхности. [2]
Большую опасность представляют неустановившиеся переходные режимы при пуске и остановке технологической аппаратуры и машин. Поэтому специально разрабатывают инструкции по пуску и остановке каждого агрегата и цеха ( отделения) в целом, которые входят в технологический регламент и рабочие инструкции. Разрабатывают также план ликвидации возможных аварий. [3]
Повышенную опасность представляют неустановившиеся переходные режимы при пуске и остановке технологических установок. Осторожность и безошибочность действий обслуживающего персонала на этом этапе работы технологических установок является решающим фактором в предотвращении аварий. Лица, участвующие в выполнении таких работ, должны отлично знать технологический процесс, работу оборудования, а также все возможные опасности, и уметь предотвратить их проявление. [4]
Сравнение динамических линий рабочих режимов турбокомпрессора при увеличении и уменьшении подачи топлива. [5] |
Процессы разгона и торможения турбокомпрессора представляют собой неустановившиеся переходные режимы работы двигателя. [6]
Характеристику, отображающую поведение элемента в неустановившемся, переходном режиме ( dy / dt 0), называют динамической характеристикой. [7]
Характеристику, отображающую поведение элемента в неустановившемся, переходном режиме ( dyldi Q), называют динамической характеристикой. [8]
В ряде экспериментальных условий реакция протекает в неустановившемся, переходном режиме. [9]
Если N N2, то трубопровод работает в условиях неустановившегося переходного режима, а если N - N. [10]
Зависимость величин. [11] |
Характеристики насосов или насосных агрегатов, определяющие графически или аналитически зависимость давления от скорости или расхода при неустановившемся, переходном режиме работы, будем называть динамическими характеристиками. [12]
Динамической характеристикой насосного агрегата является аналитическая или графическая зависимость давления от скорости или расхода жидкости на выходе из насоса / скб м при неустановившемся переходном режиме его работы. [14]
Существуют и другие способы наддува при использовании энергии выпускных газов двигателя. Следует отметить систему наддува с обменником давления, называемую компрексом и позволяющую обеспечивать требуемое изменение крутящего момента при уменьшении частоты вращения вала, улучшать работу двигателя на неустановившихся и переходных режимах, а также уменьшать токсичность выпускных газов. [15]