Cтраница 1
Критический режим истечения наблюдается, когда соотношение ( Po / Pi) равно критическому соотношению давлений. Скорость истечения достигает значения скорости звука в данном газе. Массовый расход достигает максимального для выходного сечения значения. [1]
Критический режим истечения характеризуется установлением в выходном сечении сопла давления, равного критическому, - Р2ркр ркрро. В условиях критического режима истечения сжимаемой среды линейная и массовая скорости, а также расход достигают предельных значений. Дальнейшее понижение давления среды рнар не приводит к изменению давления в устье сопла. Давление газа в устье сопла устанавливается равным ркр. В результате при дальнейшем уменьшении давления рнар расход газа не увеличивается. Давления ркр и рнар выравниваются за пределами сопла и не влияют на потенциальную работу истечения. [2]
Область критического режима истечения характеризуется постоянством массового расхода и давления в выходном сечении канала и независимостью этих величин от противодавления. [3]
При критическом режиме истечения решение задачи по-прежнему может быть выполнено без применения ЭЦВМ. [4]
Чтобы иметь критический режим истечения газонефтяной смеси через устьевой штуцер, требуется обеспечить большой перепад давления. [5]
Зависимость функции [ А, ( Я ОТ Лр. с. [6] |
Индекс кр относится к критическому режиму истечения. [7]
Как известно, при критическом режиме истечения газа скорость истечения равна скорости распространения звука в газовой среде. В то же время экспериментальные исследования, проведенные рядом авторов / 1 2 3 /, показали на существенную зависимость критической скорости истечения от присутствия в потоке газа второй фазы - жидкости. [8]
Другими словами, при критическом режиме истечения полного расширения газа в сопле до давления внешней среды в общем случае не происходит. [9]
Таким образом, при критическом режиме истечения полного расширения газа в сопле до давления внешней среды в общем случае не происходит. [10]
В связи с этим под критическим режимом истечения вскипающей жидкости будем понимать такой режим, когда достигается максимальный и постоянный относительный массовый расход при заданных начальных параметрах, значение которого не зависит от уменьшения противодавления. Исходя из принятого понятия критический режим может быть проверен вариацией противодавления, что и было положено в основу методики проведения опытов. [11]
В силу последнего неравенства при уменьшении рп1ро критический режим истечения вслед за выходным дросселем должен был бы наступить в дросселе, непосредственно ему предшествующем. Однако, согласно данным рис. 29.1, в при Д / / 21 ( что имеет место в данном случае), надкритическое истечение в двух последовательно расположенных друг за другом дросселях невозможно. Поэтому при одинаковых эффективных площадях проходного сечения дросселей ни в каком другом дросселе, кроме выходного, не может быть получен критический режим истечения. [12]
Па, в отверстии возникают условия для критического режима истечения. [13]
Сопоставляя полученное уравнение ( е) с уравнением для критического режима истечения ( уравнение 1.142 а), можно определить сечение неплотности в резервуаре. [14]
Значит, в устье суживающегося или цилиндрического сопла при критическом режиме истечения устанавливается скорость, равная местной скорости звука. [15]