Cтраница 2
![]() |
Схема обработки коноида. [16] |
Так же как и в первом сечении, производят врезание с учетом величина и & R данного сечения. Общее количество врезаний достигает 1000 и более. Производят слесарную доводку ( запиловку) неровностей поверхности коноида. [17]
![]() |
Сетка с квадратными ячейками.| Ответвления напорных трубопроводов.| Зависимость коэффициента сопротивления от условий отвода. [18] |
При этом гидродинамическое давление pi в первом сечении считают равным гидродинамическому давлению рз в третьем сечении. [19]
![]() |
Сетка с квадратными ячейками.| Зависимость коэффициента сопротивления от условий отвода. [20] |
При этом гидродинамическое давление pi в первом сечении считают равным гидродинамическому давлению Рз в третьем сечении. [21]
Так как основания призмы параллельны, то первое сечение пересекает плоскость А1В1С1 по прямой K. [22]
Здесь ml представляет собой поток массы через первое сечение, т2 - поток массы, вытекающей через второе сечение, а т - - поток массы газа, втекающего через стенки канала между этими двумя сечениями в единицу времени. [23]
Составим это уравнение для двух сечений: первого сечения в непосредственной близости перед входом жидкости в колесо и второго сечения сейчас же после выхода из колеса. [24]
Соединим точку А отрезками прямых со всеми точками первого сечения и вычислим значение оценочного функционала F для всех этих отрезков. Каждой точке j первого сечения, сопоставим значение F ] функционала F на отрезке, соединяющем эту точку с точкой А. Соответствующее ( минимальное среди всех возможных значений) значение функционала F на ломаной Ajkk обозначим через F. Для его нахождения используем уже найденные значения функционала F ] в точках предыдущего ( первого) сечения, которые по необходимости будут здесь минимальными, а перебор ограничивается лишь всевозможными отрезками, соединяющими точки первого и второго сечений. Предположим, что для всех точек р 1-го сечения уже найдены минимальные значения F p функционала F на всех допустимых ломаных, соединяющих эти точки с точкой А. [25]
Поскольку работа силы инерции при перемещении Жидкости из первого сечения во второе определяется лишь разностью координат, отсчитываемых в направлении ускорения, и не зависит от формы пути, выражение ( 65) будет справедливо для трубопровода любой формы. [26]
При обращении к режиму диалога исходные данные для первого сечения вала отсылаются на хранение, а на их место засылаются исходные данные пересчитываемого сечения. [27]
Следовательно, значение функции ( лг-р - й) из первого сечения, двигаясь с постоянной скоростью а в сторону убывающих значений координаты х, через время ( У2 - ) пришло во второе сечение, так как сложный аргумент этой функции ( х - - а имеет одну и ту же величину. [28]
Коэффициенты сопротивления при этом обычно относят к скоростному напору в первом сечении. [29]
Предположим, что трихлорид частично присутствует в токе газов, проходящих через первое сечение, а частично образуется из неосевшего дихлорида путем присоединения к нему хлора. [30]