Cтраница 2
По формуле ( 11) определяется и диаметр сопла для критического режима истечения газа. [16]
Дайте вывод и расчетные характеристики ( Р, Хнр) критического режима истечения сжимаемых жидкостей; приведите расчетные выражения критических скоростей - весовой и линейный, а также скорости звука. [17]
Область изменения геометрических характеристик канала, описываемых формулой. [18] |
Это соотношение справедливо как при гидравлическом, так и при критическом режиме истечения. [19]
Требуется рассчитать: геометрические размеры воспламенителя при его работе на критическом режиме истечения газа из отверстия сопла диафрагмы, который обеспечивается давлением сжатого воздуха Р, геометрическими размерами соплового ввода Fc и отверстия сопла диафрагмы гд. [20]
Задачей является определение расхода теплоносителя через трубопровод при установлении в нем критического режима истечения; расчет давления торможения, а также других параметров среды на выходе из канала и выяснение характера изменения этих параметров по всей длине трубы. Ставится также задача определения длин участков трубопровода с различными значениями числа Маха на них и подсчета среднего значения коэффициента трения. [21]
Прежде чем перейти к описанию методики проведения опы-тов, следует уточнить понятие критического режима истечения. Поскольку при истечении вскипающей воды по длине канала образуется паровая фаза, то можно считать истекающий поток в целом сжимаемой средой. Известно, что критический режим истечения однородных сжимаемых сред возникает по достижении звуковых скоростей при постоянном характере возмущающего воздействия. В этом случае импульс давления на выходе из, канала не может распространяться внутрь его. [22]
Расчетная модель типичной конструкции вихревого воспламенителя. [23] |
Расчитываются геометрические размеры основных деталей и узлов воспламенителя при его работе на критическом режиме истечения продуктов сгорания, среднемассовая температура факела, коэффициент эжекции. В последнем случае в техническое задание должны входить и параметры Р, Т эжектируемого воздуха, которым обычно служит вторичный воздух. [24]
Скорость потока кислорода рассчитывают исходя из сечения мерных отверстий, в которых был критический режим истечения; давление измеряют пьезодатчиком. [25]
Зависимость расхода неустойчивой эмульсии от перепада давления на. [26] |
Рассмотренные выше способы измерения расхода газонефтяной смеси в потоке с помощью штуцеров в критическом режиме истечения и с помощью стандартных диафрагм предполагали известным и постоянным значение газового фактора, что по существу определяло газосодержание смеси. Однако в ряде случаев газосодержание в потоке, может изменяться либо за счет изменения газового фактора, либо за счет изменения обводненности продукции скважин. [27]
Численный анализ, проведенный в [143], дает диапазон изменения величины 0 7 72 0 9 для критического режима истечения газа из соплового ввода завихрителя. [28]
Сравнение расчетных ( кривые и экспериментальных. ( точки массовых расходов смеси насыщенной воды с холодным газом при d 9 53 мм. l / d - S и различных pi. [29] |
Данное положение свидетельствует о том, что при Pi10 % содержание газа в смеси становится недостаточным для формирования критического режима истечения при данном перепаде давлений. По этой причине фактическая скорость смеси оказывается меньше расчетной. [30]