Cтраница 2
Скорости течения жидкости вдоль трубки тока обратно пропорциональны площадям ее поперечного сечения. [16]
![]() |
Схема движения жидкости в капилляре при потенциале течения. [17] |
Скорость течения жидкости в капилляре изменяется с расстоянием от оси капилляра. [18]
Скорость течения жидкости в сливном стакане не должна превышать 21 см / с. При больших скоростях затрудняется выделение пузырьков пара из жидкости даже при значительной ( 5 с) продолжительности пребывания жидкости в стакане, так как скорость всплывания пузырьков приближается к скорости течения жидкости. [19]
Скорость течения жидкости направлена вдоль оси трубы, а ее значение в данном сечении изменяется только в зависимости от расстояния г от оси трубы. [20]
Скорость течения жидкости определяется величиной ее объема, проходящего через определенное сечение в единицу времени. [21]
Скорость течения жидкости в линии всасывания насоса зависит от разности атмосферного давления и давления в линии всасывания; чем больше эта разность, тем больше скорость. [22]
Скорость течения жидкости по щелевидному руслу пропорциональна квадрату гидравлического радиуса, поэтому и величина поправочного коэффициента а в расчетных формулах скорости и проницаемости должна возводиться в квадрат. [23]
![]() |
Схема движения жидкости и ионов в капилляре ( ЛКХТИ. [24] |
Скорость течения жидкости в капилляре неравномерна по его сечению. [25]
Скорость течения жидкости является решающим фактором при проектировании малогабаритных теплообменных аппаратов. Из приведенных формул по теплоотдаче видно, что чем больше скорость течения жидкости, тем выше коэффициент теплоотдачи и тем меньше поверхность теплообменного аппарата. При заданной производительности и заданном температурном режиме конструктор располагает только двумя переменными - скоростью течения жидкости и сечением канала. [26]
![]() |
Схема движения жидкости в капилляре при потенциале. [27] |
Скорость течения жидкости в капилляре изменяется с расстоянием от оси капилляра. [28]
Скорость течения жидкости, как фактор скорости абсорбции хорошо растворимых газов, Журн. [29]
Скорость течения жидкости на границе диффузионного пограничного слоя равна примерно 10 % от полной скорости течения жидкости и постепенно уменьшается до нуля на твердой поверхности. [30]