Cтраница 3
Это, как известно, невозможно сделать в гравитационном поле, где скорость капли и ее размер взаимосвязаны. [31]
Прибавление постоянного члена не изменит постоянной времени т, с которой устанавливается скорость капли. [32]
Опыты показывают, что через 1 - 2 с после начала падения скорость капли становится равной и - 1 / / с, и капля в дальнейшем движется равномерно. [33]
Для того чтобы определить количество передаваемого тепла или вещества, необходимо знать скорость капли относительно воздуха. Эту задачу можно разделить на две части: определение периода, в котором скорость капли приближается к скорости основного воздушного потока после впрыскивания топлива, и определение периода, в течение которого составляющие турбулентной скорости в основном определяют скорость капли относительно воздуха. [34]
Проведенные опыты показывают, что через 1 - 2 с после начала падения скорость капли становится минимальной, равной l / feo, и капля в дальнейшем движется равномерно. [35]
На радиальный подъем капли влияет закрутка потока за рабочим колесом и начальная радиальная составляющая скорости капли. Зависимость подъема капли от этих факторов может быть установлена при анализе результатов интегрирования уравнений движения ( II. На рис. 32 показаны некоторые данные численного интегрирования этих уравнений на ЭЦВМ. [36]
Из работ Шлехтера и Фарлея [57, 104] можно видеть, что степень циркуляции зависит не только от скорости капли, но и непосредственно от поверхностного натяжения. [37]
Рейнольдса, коэффициента лобового сопротивления и мгновенного значения силы; соотношения (4.30) и (4.31) позволяют модифицировать скорость капли при ее попадании в погранслой ловушечной цепочки; (4.32), (4.33) - описывают модификацию аэродинамической силы при пролете через индуктор или у края отклоняющих пластин. [38]
Решить предыдущую задачу для капли сферической формы, предполагая, что сила сопротивления воздуха пропорциональна произведению скорости капли и площади ее поверхности. [39]
Равномерность движения капли свидетельствует о том, что действующая на нее сила уравновешивается сопротивлением воздуха, которое пропорционально скорости капли. [40]
Равномерность движения капли свидетельствует о том, что действующая на нее сила уравновешивается сопротивлением воздуха, величина которого пропорциональна скорости капли. [41]
![]() |
Сечения лопаток и треугольники скоростей на входе в ступень. [42] |
При рассмотрении турбин, работающих на водяном паре, речь идет о той области режимов, в которой рост скорости капли в абсолютном движении сж приводит к уменьшению скорости капли относительно лопаток даш. [43]
Равномерно падающая капля - может быть остановлена и даже подброшена вверх восходящим потоком воздуха, если вертикальная скорость потока больше скорости капли ир. [44]
![]() |
Зависимость степени неравновесности процесса расширения двухфазной среды АТ от размеров капель г и градиентов давления р. [45] |