Cтраница 4
Распределение скоростей течения жидкости или газа в зависимости от геометрии границ часто удается получить применяя законы безвихревого потенциального течения - наиболее разработанные из разделов гидромеханики. В настоящей главе изложены только элементы теории потенциальных потоков, необходимые для некоторых практических инженерных приложений. Изложение ограничивается рассмотрением течения несжимаемой жидкости. [46]
Так как скорость течения жидкости в направлении к торцам подшипника вдоль по оси Oz значительно меньше скорости в направлении вращения, то в первом приближении можно принять W 0; это допущение равносильно предположению, что протяжение смазочного слоя в направлении оси подшипника неограниченно велико ( подшипник бесконечной длины е оо), исключение торцевого истечения смазывающей жидкости приводит к плоскому потоку. [47]
Так как скорость течения жидкости, и следовательно, твердых частиц на восходящих участках нефтепровода значительно ниже, чем на нисходящих и горизонтальных, то это приводит к концентрации частиц и образований отложений в точках перегиба, и особенно на восходящих участках трассы. [48]
Так как скорость течения жидкости может изменяться в широких пределах, то также значительно будет изменяться критерий Re и соответственно в широких пределах будут изменяться значения ос для одной и той же жидкости. [49]
Так как скорость течения жидкости, и следовательно, твердых частиц на восходящих участках нефтепровода значительно ниже, чем на нисходящих и горизонтальных, то это приводит к концентрации частиц и образований отложений в точках перегиба, и особенно на восходящих участках трассы. [50]
![]() |
Время установления стационарного режима при турбулентном течении жидкости в круглой трубе и скачкообразном изменении температуры стенки. [51] |
В действительности скорость течения жидкости не равна w и меняется от нуля на стенке до штах на оси трубы. [52]
Постепенно увеличивая скорость течения жидкости в трубке Б и регулируя подачу красителя, можно наблюдать, как при некоторых условиях струйка красителя сначала приходит в колебание, а затем разрывается, принимая причудливые очертания. Такой режим течения жидкости соответствует начальной фазе развития турбулентности. [53]
Зависимость градиента скорости течения жидкости, подчиняющаяся уравнению Пуазейля, от напора в трубе. [54]
![]() |
Хромато-графическая колонка со склянкой Мариотта для непрерывной подачи жидкости под постоянным давлением.| Приспособление для подачи жидкости при помощи шприца. [55] |
Случайные изменения скорости течения жидкости вдоль слоя адсорбента, возникающие либо вследствие потери напора жидкости в питающей емкости, либо по причине набухания зерен адсорбента или попадания пузырька воздуха между зернами адсорбента, могут привести к значительному ухудшению разделения анализируемой смеси, размыванию зон отдельных компонентов, а также затрудняют сравнение результатов опыта с данными предварительной калибровки. Все это требует не только осуществления на протяжении всего опыта постоянства скорости потока жидкости, но и непрерывного контроля за величиной скорости потока. [56]
Рассматривая распределение скоростей течения жидкости в кольцевом пространстве вокруг ядра потока, Р. И. Шищенко определяет средний градиент скорости сдвига в этом пространстве и подставляет эту величину в выражение закона Шведова-Бингама [3] для вычисления эффективной вязкости. [57]
Изучение распределения скорости течения жидкости по трубопроводу данного диаметра Рейнольдсом и другими исследователями [ is ] показало, что существует три различных вида течения - ламинарное, переходное я турбулентное. [58]
![]() |
Схематическое изображение образования водяного конуса.| Характер изменения функции Ф ( h. [59] |
Под потенциалом скорости течения жидкости Ф подразумевается сумма энергии положения и энергии закачки ( вследствие давления), отнесенная к единице массы жидкости. Энергия движения ( кинетическая энергия) считается ничтожно малой. [60]