Cтраница 1
Весомость жидкости, помимо упомянутого всплывания оказывает существенное влияние на форму поперечных сечений и на процесс уноса газа из каверны. Установлено, что в области кавитации, далекой от паровой, при постоянном поддуве с ростом скорости число кавитации сначала падает, достигает минимума и затем возрастает. Сохранив поддув и далее увеличивая скорость движения, в опыте можно заметить возрастание числа кавитации до максимума с последующим падением приблизительно вдоль кривой, соответствующей паровой кавитации. Увеличением поддува нельзя безгранично уменьшать число кавитации и увеличивать размеры каверны. Начало теоретических исследований уноса газа по вихревым шнурам было положено в работе Р. Н. Кокса и В. А. Клайдена ( в сб. Исследования потери газа в области, удаленной от паровой кавитации, показали, что секундный расход газа обратно пропорционален скорости, площади миделева сечения каверны и величине a3Fr - const. [1]
Весомость жидкости характеризуется объемным весом ( удельной силой тяжести) и плотностью, которые фактически обозначают одно и то же свойство жидкости - отношение веса ( силы тяжести) или массы жидкости к единице объема. При практических расчетах приходится иметь дело главным образом с объемным весом, который зачастую называют весовой плотностью, причем выражают его обычно как отношение веса в килограммах к объему в кубических сантиметрах или кубических метрах. Первое выражение в большинстве случаев предпочтительнее последнего, так как эта система единиц совпадает с распространенными единицами измерения давления ( кГ1смг) и прочих основных параметров, выражаемых в системе единиц сантиметр - килограмм - секунда. [2]
Весомость жидкости характеризуется объемным весом ( весовой плотностью), представляющим собой вес единицы объема жидкости. [3]
Весомость жидкости характеризуется объемным весом ( удельной силой тяжести) и плотностью, которые фактически обозначают одно и то же свойство жидкости, - отношение веса или массы жидкости к ее объему. [4]
Если учитывать весомость жидкости, то необходимо добавить л число определяющих параметров ускорение силы тяжести. [5]
Пренебрегая сопротивлениями и весомостью жидкости и рассматривая поток как плоский, определить в расчете на единицу ширины пластины реакцию потока на пластину и мощность, необходимую для ее перемещения с заданной скоростью. [6]
В ряде случаев свойство весомости жидкости существенно, так как ими может вызвать интенсивное конвективное движение, возникающее вслед-сини 1 неравномерного нагревания жидкости. [7]
В ряде случаев свойство весомости жидкости существенно, так как оно может вызвать интенсивное конвективное движение, возникающее вследствие неравномерного нагревания жидкости. [8]
Задача состоит в определении вызванных скоростей, обусловленных влиянием весомости жидкости. [10]
В ряде случаев при расчете истечений под переменным напором можно пренебрегать весомостью жидкости, принимая, что истечение происходит только под действием давления поршня или газа в резервуаре. [11]
В ряде случаев при расчете истечений под переменным напором можно пренебрегать фактором весомости жидкости, принимая, что истечение происходит только под действием давления поршня или газа в резервуаре. [12]
В книге дано полное решение плоской гидродинамической задачи о глиссировании с учетом весомости жидкости. [13]
В ряде случаев при расчете истечений под переменным напором можно пренебрегать фактором весомости жидкости, принимая, что истечение происходит только под действием давления поршня или газа в резервуаре. [14]
Это же относится и к процессам истечения через малые отверстия и насадки, на которые весомость жидкости практически не влияет. [15]