Cтраница 1
Скорости движущихся сред предполагаются незначительными. Исследование целесообразно провести для начальных температур воздуха 10 - 40 С. Что касается начальной относительной влажности воздуха, то в условиях местных отсосов из-под укрытий поршневых насосов ее вполне возможно оценить в 100 %, поскольку количество вытяжки на один насос невелико, а утечки пара через сальник достаточно интенсивны. Предварительные наблюдения за относительной влажностью воздуха в укрытии поршневых насосов вполне удовлетворительно подтвердили это положение. [1]
Практический интерес вызывают исследования профиля скоростей движущихся сред, например, тепловым [3, 4] или оптическим методами, сущность которых сводится к измерениям флуктуации исследуемой среды при прохоадении разнородных масс жидкости через пересекаемые пучки измерительных линий в функции скорости потока. Общим недостатком перечисленных методов измерений является зависимость скорости потока в контрольной точке сечения от дисперсности состава каждой фазы исследуемой среды. [2]
Если векторное поле А представляет собой поле скорости движущейся среды ( А V), то вводимая для соленоидальных полей скалярная функция носит название функции тока. Это связано с тем, что линии постоянного уровня этой функции совпадают с линиями тока. [3]
Кроме того, возмущенно режима работы аппарата может быть произьедснг: и по скорости движущихся сред. [4]
Одним из простейших мероприятий по предохранению поверхностей нагрева от отложений и загрязнений является повышение скоростей движущихся сред через теплообменник. Так, например, при скорости движения воды в трубках, превышающей 1 5 - 2 м / сек, отложения весьма редки, так как происходит процесс самоочистки. Повышение скорости потока вызывает увеличение затрат энергии на прокачку примерно в квадратичной зависимости, но зато при этом, помимо самоочищения поверхности, растет коэффициент теплоотдачи со стороны рассматриваемой жидкости. [5]
В одном из предложенных вариантов ультразвуковых расходомера измеряется фазовый сдвиг между исходными колебаниями и принятыми после прохождения через среду, который и является мерой скорости движущейся среды. [6]
По данным общим уравнениям ( 1), пользуясь операционным методом, удобно определять переходные процессы при самых разнообразных формах возмущающих воздействий как по основному параметру ( температура или концентрация), так и по скоростям движущихся сред. [7]
Предположим, что поле скорости движущейся среды и u ( x y z i) известно, при этом источник информации о поле скорости несущественен. [8]
![]() |
Фазовый ультразвуковой расходомер.| Частотный ультразвуковой расходомер. [9] |
Пьезоэлементы / и 3 принимают ультразвуковые колебания, проходящие через жидкость. Сигналы от излучателя приходят к приемникам со сдвигом фаз. Величина смещения фаз зависит от скорости движущейся среды и скорости ультразвука. [10]
При подаче материала в 1 - ю секцию каскада имеет место его разделение за счет восходящего потока среды. Процесс гравитационного разделения имеет явно выраженный случайный характер и зависит от многих факторов. Вследствие взаимодействия частиц друг с другом и со стенками аппарата они случайным образом располагаются в классифицирующем пространстве в каждый фиксированный момент времени. Это приводит к случайному локальному динамическому воздействию потока на частицы вследствие неравномерного профиля эпюры скоростей движущейся среды по поперечному сечению аппарата. В результате часть крупных частиц увлекается вверх, а часть мелких - вниз. [11]