Cтраница 3
Следовательно, подход к решению задач преобразования профилей скорости должен быть в основном одинаковый как для плоских и пространственных, так и для объемных решеток, в частности насыпных слоев. Методы решения указанных задач, разработанные [23, 24] для случая течения через слоевые решетки ( стационарные насыпные слои), это полностью подтвердили. [31]
Эти рассуждения полностью переносятся на трехмерный случай. Для объемных решеток величина ВС1 определенная формулой (7.1), совпадает с величиной Вс, определенной в задаче сфер. [32]
![]() |
Вибромойка СМД-88. [33] |
Материал загружается параллельными потоками в верхние ванны, из которых он поступает по течкам в нижние ванны. В ваннах установлены объемные решетки, имеющие продольные ребра. Решетки способствуют эффективной промывке материала за счет интенсивного перемешивания его ребрами и предохраняют стенки ванны от изнашивания. Вода на промывку подается в бункера верхних ванн вместе с материалом. [34]
Плоские микрополос-ковые АР как пассивного, так и активного типа отличаются от объемных своим конструктивным исполнением. В основе конструкции объемной решетки лежит торцевая компоновка модулей относительно излучающей плоскости решетки с аксиальным выводом энергии в плоскость излучателей. Конструктивная основа мик-рополосковой решетки отличается от объемной компоновки излучателей их разводкой, согласующе-трансформирующими цепями ( СТЦ) и активными компонентами в одной плоскости с плоскостью излучателей. Достижения в технике пленочных СВЧ-микро-схем позволяет развить эту конструкцию в сторону сантиметровых волн. [35]
Для того чтобы лучше представить себе характер напряженного состояния породы-коллектора, рассмотрим простейшую схему. Предположим, что порода-коллектор представляет собой объемную решетку, скелет которой состоит из вертикальных столбиков. Сверху и снизу она изолирована практически непроницаемыми породами. Над верхней непроницаемой покрышкой расположена толща проницаемых и непроницаемых пород, насыщенных разными жидкостями. Выделим вертикальный элемент пород с площадью поперечного сечения в одну единицу. [36]
![]() |
Схема сложения слоев. оси ортотропии слоя совпадают с выбранной системой координат ( а и направлены под углом к выбранной системе координат ( о. [37] |
Для оценки погрешностей, вносимых переходом к слоистой среде, предложена уточненная модель трехмерноарми-рованного материала. Предполагается, что волокна образуют регулярную объемную решетку. При некоторых допущениях о характере напряженного деформированного состояния такой модели рассчитываются упругие характеристики для случая орторомбической укладки волокон. Эффективные значения упругих констант материала, рассчитанные по методу регуляризации структуры, зависят от следующих геометрических параметров: направления и объемной концентрации волокон Uj, j 1, 2, 3 каждого из трех направлений, схемы укладки волокон и шага между ними. [38]
Для того чтобы лучше представить себе характер напряженного состояния породы-коллектора, рассмотрим простейшую схему. Предположим, что порода-коллектор представляет собой объемную решетку, скелет которой состоит из вертикальных столбиков. Сверху и снизу она изолирована практически непроницаемыми породами. Над верхней непроницаемой покрышкой расположена толща проницаемых и непроницаемых пород, насыщенных разными жидкостями. Выделим вертикальный элемент пород с площадью поперечного сечения в одну единицу. [39]
![]() |
Схема сложения слоев. оси ортотропии слоя совпадают с выбранной системой координат ( а и направлены под углом к выбранной системе координат ( о. [40] |
Для оценки погрешностей, вносимых переходом к слоистой среде, предложена уточненная модель трехмерноарми-рованного материала. Предполагается, что волокна образуют регулярную объемную решетку. При некоторых допущениях о характере напряженного деформированного состояния такой модели рассчитываются упругие характеристики для случая орторомбической укладки волокон. Эффективные значения упругих констант материала, рассчитанные по методу регуляризации структуры, зависят от следующих геометрических параметров: направления и объемной концентрации волокон Uj, j 1, 2, 3 каждого из трех направлений, схемы укладки волокон и шага между ними. [41]
Способностью направлять поток параллельно оси аппарата, выравнивая е го одновременно по сечению, обладает и решетка, составленная из объемных стержней треугольной формы. При этом, как и в предыдущем варианте, объемная решетка была продлена сплошной вертикальной перегородкой ( газоотражателем) в глубь бункера. [42]
Произведения fxy представлены в последнем столбце табл. 6.3. Видно, что предположение о том, что fxy не зависит от типа решетки, не выполняется точно. Однако и в группе плоских решеток, и в группе объемных решеток, то произведение меняется мало. Отсюда следует, что с точностью порядка 10 - 15 % справедливы формулы. [43]
Вектор К принято называть волновым вектором ( или просто вектором) объемной решетки. [44]
Монография посвящена вопросам подвода, отвода и равномерного распределения жидкости ( газа) по сечению аппарата. Приведены гидравлические и гидродинамические методы расчета преобразования профилей скорости с помощью плоских, криволинейных, пространственных и объемных решеток постоянного и переменного по сечению сопротивления, а также стационарных насыпных слоен из сферических и кусковых тел. Рассмотрены результаты многочисленных экспериментальных исследований на моделях. [45]