Cтраница 2
Во второй части работы производят замеры, необходимые для определения значений числа Рейнольдса при разных режимах течения. Увеличив степень открытия вентиля 12 и отрегулировав, если нужно, открытие вентиля 13 и крана 24, приступают к новому измерению расхода воды. Таких замеров проводят несколько ( 5 - 6), заканчивая их при развитом турбулентном движении. При этом записывают также показания термометра, так как температура воды может меняться. [16]
Во второй части работы производят замеры, необходимые для определения значений числа Рейнольдса при разных режимах течения. Увеличив степень открытия вентиля 12 и отрегулировав, если нужно, открытие вентиля 22 и крана 19, приступают к новому измерению расхода воды. Таких замеров проводят несколько ( 5 - 6), заканчивая их при развитом турбулентном движении. При этом записывают также показания термометра, так как температура воды может меняться. [17]
Будем пока считать времена т, Tf, rvar постоянными в сопле в целом и рассмотрим разные режимы течения при относительных величинах этих времен. [18]
Графики вытеснения застывшей нефти из трубопровода. [19] |
Разбив трубопровод на участки небольшой длины, подставляем соответствующие значения х в (8.36) и определяем значения Q при разных режимах течения двух жидкостей. По значениям Q на участках определяем время прохождения границей раздела каждого участка и, суммируя их, находим время г1 - длительность первого периода вытеснения. [20]
Разбив трубопровод на участки небольшой длины, подставляем соответствующие значения х в (8.41) и определяем значения Q при разных режимах течения двух жидкостей. По значениям Q на участках определяем время прохождения границей раздела каждого участка и, суммируя их, находим время T. [21]
Работу начинают с установления ламинарного режима и, увеличивая постепенно скорость движения воды в стеклянной трубе, наблюдают за изменениями, происходящими с подкрашенной струйкой при разных режимах течения. [22]
Работу начинают с установления ламинарого режима и, увеличивая постепенно скорость движения воды в стеклянной трубе, наблюдают за изменениями, происходящими с подкрашенной струйкой при разных режимах течения. [23]
Работу начинают с установления ламинарного режима и, увеличивая постепенно скорость движения воды в стеклянной трубе, наблюдают за изменениями, происходящими с подкрашенной струйкой при разных режимах течения. [24]
В указанном университете создана уникальная лабораторная база для исследования скорости внутренней коррозии в трубопроводах с различным диаметром, типом материала, углом наклона ( включая изучение и вертикальных переходов), при моделировании разных режимов течения многофазной смеси. [25]
В пограничном слое, так же как и при течении в трубе, режимы движения жидкостей или газов могут быть как ламинарными, так и турбулентными. При разных режимах течения основные характеристики движения жидкости и законы, управляющие ламинарным или осредненным турбулентным движением в пограничном слое, получаются резко отличающимися друг от друга. Ниже мы рассмотрим теорию ламинарного пограничного слоя. [26]
Термостабильность на реометре Инстроен определяли при скорости сдвига 29 7 с-7 в температурном интервале 185 - 210 С, а на пластографе Брабендера - при частоте вращения ротора 35 - 65 об / мин в интервале температур 165 - 185 С. Установленные в [112] зависимости позволяют сопоставлять данные, полученные в разных режимах течения, с целью прогнозирования поведения расплавов при различных температурно-деформационных воздействиях, так как изменение окраски вследствие образования в полимере хромофорных группировок сопровождается снижением срока эксплуатации и ухудшением качества изделий из ПВХ. [27]
При сравнении различных сил, поднимающих вверх частицы со дна горизонтальной трубы, наиболее важными оказались силы Бернулли, обусловленные мгновенными разностями скоростей, связанными с турбулентными пульсациями. Согласно [373], действие этих сил локализовано в промежуточном слое, хотя отдельные частицы при разных режимах течения могут двигаться по различным траекториям. На основе анализа размерностей Томас выделил два типа закономерностей: предельный случай минимального переноса частиц при бесконечно малой их концентрации и зависимость от концентрации. [28]
Схема для расчета ламинарного течения в круглой трубе. [29] |
Основными вопросами, которые нас будут интересовать, являются закон распределения скоростей и закон сопротивления при разных режимах течения. Знание этих законов необходимо, в конечном счете, для того, чтобы обоснованно перейти к одномерной модели потока в трубах и на основе последней построить инженерные методы гидродинамических расчетов. [30]