Cтраница 1
Скорость распространения давления зависит от скорости самих молекул газа. [1]
Отношение dlldt представляет собой скорость распространения давления, которая, как известно, равна скорости звука сза в неподвижном газе, сложенной со скоростью поступательного движения газа в трубопроводе. Но последняя относительно мала и в компрессорных установках обычно не превышает 5 % от скорости звука. [2]
КОЭФФИЦИЕНТ ПЬЕЗОПРОВОД-НОСТИ ПЛАСТА - характеризует скорость распространения давления в упругой пористой среде, каковой является водяной или нефтяной пласт, насыщенный упругой жидкостью. [3]
![]() |
Кривые скачков скорости и давления. [4] |
Отношение - т - представляет собой скорость распространения давления, которая, как известно, равна скорости звука сэз в неподвижном газе, сложенной со скоростью поступательного движения газа в трубопроводе. Но последняя относительно мала и в компрессорных установках она обычно не более 10 % скорости звука. [5]
![]() |
Устройство теплового амперметра. а тока через амперметр нет. б ток через амперметр есть. [6] |
Возвращаясь к электрическому току, мы должны сказать, что скорость тока ( скорость распространения электрического поля) аналогична скорости распространения давления по нефтепроводу, а скорость носителей аналогична скорости движения частиц самой нефти. [7]
Если же скорость истечения достигнет скорости звука ( критической скорости), то скорость движения газа в выходном сечении и скорость распространения давления будут одинаковы. Волна разрежения, которая возникнет при дальнейшем снижении давления среды за соплом, не сможет распространиться против течения в сопле, так как относительная скорость ее распространения а-с будет равна нулю. [8]
Если же скорость истечения достигнет скорости звука ( критической скорости), то скорость движения газа в выходном сечении и скорость распространения давления будут одинаковы. Волна разрежения, которая возникает при дальнейшем снижении давления среды за соплом, не сможет распространиться против течения в сопле, так как относительная скорость ее распространения ( а - с) будет равна нулю. [9]
![]() |
Схема расположения хромелькопельных термопар на промышленной. экспериментальной установке. [10] |
На стенде измеряют температуру потока нефти по сечению трубы при стационарных и переходных режимах, при прогреве системы труба-грунт и при ее охлаждении; температуру стенки нефтепровода и грунта вокруг него при прогреве и охлаждении; скоростные поля по сечению трубы в стационарном и переходном режимах; напряжение сдвига при разном времени остановки тру бопровода; скорость распространения давления в трубопроводе при возобновлении перекачки; восстановление структурной решетки нефти при разных температурах нефти во времени. [11]
Тогда отставания в скорости распространения давления и в скорости теплообмена приведут к тому, что давление газа на поршень и температура его непосредственно под поршнем будут ниже, чем в остальном газе в цилиндре, и меньше, чем при бесконечно медленном расширении. [12]
Перемещением зонда вдоль трубы получена серия осциллограмм, позволяющая судить о скорости распространения давления вдоль магнитного поля и характерном размере фронта. [13]
![]() |
Процесс истечения пара через суживающееся сопло в / - - диаграмме. [14] |
Как известно, распространение давления в упругой среде происходит со скоростью звука. Поэтому, когда струя пара вытекает из устья суживающегося сопла со скоростью с а, то скорость распространения давления окружающей среды навстречу паровому потоку составляет разность сзв - с ] а. [15]