Cтраница 1
Результаты аэродинамических испытаний заносятся в технический паспорт и эксплуатационный журнал вентиляционной установки. [1]
Результаты аэродинамического испытания отдельных установок после их наладки по расходу воздуха приводятся в таблицах, составляемых по той же форме, что и до наладки. [2]
Анализ результатов многочисленных тепловых и аэродинамических испытаний показывает, что в большинстве случаев при интенсификации работы АВО необходимо переработать несколько различных вариантов интенсификации и только при использовании комплекса мероприятий может дать ожидаемый результат. [3]
Центробежный вентилятор одностороннего всасывания типа. [4] |
По результатам аэродинамических испытаний находят безразмерные показатели и строят графики безразмерных характеристик. [5]
График результатов аэродинамических испытаний пылесоса Чайка. [6] |
На рис. 65 даны результаты аэродинамических испытаний % дт2 пылесоса Чайка, где показаны создаваемое пылесосом разрежение, коэффициент полезного действия и расход воздуха. [7]
В табл. 41 даны результаты аэродинамических испытаний тканей. [8]
На этом рисунке представлены результаты аэродинамических испытаний модели одной из мазутных горелок; из схемы движения топлива: и воздуха видно, как в поперечных сечениях на различном расстоянии от горелки движутся возвращающиеся к ней газы и выходящий из нее конусообразный воздушный поток. [10]
Сравнительные данные двух схем обвязки АВО. [11] |
В табл. П-1 использованы результаты тепловых и аэродинамических испытаний технологической установки на Невинномысском производственном объединении Азот. [12]
Безразмерные аэродинамическая и акустическая характеристики центробежного вентилятора Ц14 - 46, полученные при испытании модели с 00 5 м при / 1700 об / мин. [13] |
Безразмерные аэродинамические характеристики получают в результате аэродинамических испытаний модели или промышленного образца. Они являются исходными данными при выборе типа вентилятора, его размеров и частоты вращения для обеспечения заданных величин давления и производительности, а также при определении размерной характеристики выбранного вентилятора и сопоставлении аэродинамических параметров вентиляторов различных схем. [14]
Рассмотрим теперь эту задачу с учетом результатов аэродинамических испытаний, приведенных в § 5.1. Нить участвует в сложном движении. Сила сопротивления 2 переносному движению равна силе давления на неподвижную нить потока, движущегося со скоростью - v ( см. замечание на стр. [15]