Cтраница 2
Динамическая потеря напора существует тогда, когда меняется скорость твердых частиц при изменении сечения подъемника. [16]
При концентрациях частиц, реализуемых в данных экспериментах, скорость твердых частиц в центре трубы совпадает со скоростью газа при полностью развитом турбулентном течении в трубе. Однако в случае очень больших концентраций [847] частицы намного отстают от газа. Интересно отметить, что в указанном диапазоне средних плотностей потоков массы твердых частиц ( строка 3 табл. 4.1) распределения плотности потока массы ( строки 5 и 6), концентрации ( строки 8 и 9), равно как и скорости скольжения твердых частиц на стенке ( строка 10), подобны. [17]
Величина Арч очень мала в случае гидротранспорта из-за близости скоростей твердых частиц и жидкости, но может оказаться существенной при пневмотранспорте. Метод теоретического расчета величины Арч пока отсутствует и в инженерных расчетах используют эмпирические формулы для определения суммы Арт - f - Арч. [18]
Уравнение ( XVI, 17) устанавливает связь между скоростями твердых частиц и газа. [19]
![]() |
Изменение скорости движения золовых частиц вдоль трубы Вентури. [20] |
Расчет скорости движения капель может быть вьгаолк нен аналогично расчету скорости твердых частиц. [21]
Полученное уравнение ( 19) может служить отправным при определении скорости твердых частиц в фонтане. [22]
С увеличением скорости потока возрастают потери на трение, что снижает скорость твердых частиц. При уменьшении диаметра трубы учащаются столкновения транспортируемых частиц со стенкой подъемника и между собой, увеличивается сопротивление движению потока. Все это увеличивает потери и снижает среднюю скорость твердых частиц. [23]
Чтобы создающиеся в результате этого силы сопротивления действовали в сторону выравнивания скоростей твердых частиц и воды, Это различие в скоростях будет, очевидно, тем больше, чем больше абсолютная величина ускорения и чем крупнее частица. [24]
![]() |
Взаимосвязь массовой скорости твердого материала и скорости частиц 4. [25] |
Оказалось, что в условиях выполненного эксперимента скорость газа примерно вдвое превышает скорость твердых частиц и степень проскальзывания газа не зависит от размера последних. [26]
По известной функции тока при помощи формул ( 3.7 - 12) нетрудно найти скорость твердых частиц. [27]
Если при постоянной скорости транспортирующего агента увеличить нагрувку по твердой фазе, то возрастает скорость твердых частиц, а коэффициент скольжения / и скорость скольжения / уменьшаются. [28]
Это возможно только в том случае, когда скорость жидкости в зоне / больше скорости твердых частиц, а в зоне / / - наоборот. В зоне / / / эффект Сегре - Зильберберга проявляется слабо, а в зоне IV частицы перемещаются в направлении, перпендикулярном к оси трубы. Последнее возможно тогда, когда скорость жидкости меньше скорости твердых частиц. Таким образом, у равноплот-ной гидросмеси ( р ро) при вертикальном гидротранспорте наблюдается увеличение скорости твердых частиц в приосевой зоне потока. [29]
Учитывая, что твердые частицы равномерно распределены в буровом растворе, полагаем, что скорость твердой частицы равна скорости бурового раствора. [30]