Cтраница 4
Скорость движения жидкости и расход при установившемся движении определяются из условия равенства потерь напора в узлах ответвлений. [46]
Скорость движения жидкости такова, что изменением кинетической энергии элемента сравнительно с его энтальпией можно пренебречь. [47]
Скорости движения жидкости во всасывающем и нагнетательном трубопроводах могут быть также изображены графически. [48]
Скорость движения жидкости в трубопроводе должна быть не более 1 - 1 2 м / с, а время размыкания тормоза - не больше 0 5 - 0 6 с. Применительно к указанным значениям внутренний диаметр трубопровода обычно принимается ( для основных трубопроводов) не менее 6 мм. [49]
Скорость движения жидкости в нагнетательном трубопроводе должна быть не более 5 м / сек, а во всасывающем-не более 1.5 м / сек. [50]
Скорость движения жидкости в потоке изменяется от максимального значения до минимального, причем минимальное значение скорость имеет у стенки трубы. В то же время именно эта скорость определяет характер отложений механических примесей, находящихся в потоке. Поэтому расчет канализационной сети ведут по самоочищающейся скорости. Под самоочищающейся скоростью при максимальном расчетном расходе понимают такую минимальную среднюю скорость потока, при которой взвешенные частицы не выпадают в осадок. Поэтому скорость потока жидкости в коллекторе должна быть больше, чем минимальная скорость самоочищения. [51]
![]() |
Змеевиковый подогреватель. [52] |
Скорость движения жидкости св т, определяющая эффективность теплоотдачи от металла к жидкости, зависит от угла подъема 3 змеевика и скорости с в подтекания жидкости к змеевику. [53]
Скорость движения жидкости Vc должна быть на несколько порядков выше VE, так как Vc определяется не только среднестатистическим - изменением импульса иона ( в единицу времени), но и суммарной концентрацией ионов. [54]
Вообще скорости движения жидкости в различных точках сечения будут различными, и потому среднюю скорость для всего сечения нужно понимать как некоторое абстрактное представление. [55]
Если скорость движения жидкости больше ил, то ламинарное движение разрушается и переходит в новый вид движения, для которого характерно поперечное относительно основного потока перемещение частиц, что вызывает перемешивание жидкости. Упорядоченное слоистое течение исчезает, переходя в турбулентное. Молекулярное хаотическое движение характерно для ламинарного течения; в турбулентном потоке происходит перемешивание макроскопических частиц. Это течение имеет неустановившийся характер, при котором скорость и другие параметры в данной точке изменяются во времени. Наличие интенсивного перемешивания потока при турбулентном течении приводит к появлению дополнительных тангенциальных напряжений в жидкости, к более интенсивному переносу в ней вещества и теплоты. [56]
Если скорость движения жидкости еще более повышается, то скорость коррозии опять увеличивается вследствие механической эрозии пленки продуктов коррозии. Первый максимум скорости коррозии, предшествующий пассивации, зависит то шероховатости поверхности металла и загрязненности воды. [58]
Если скорость движения жидкости мала по сравнению со скоростью звука, то возникающие в результате движения изменения давления настолько малы, что вызываемым ими изменением плотности ( и других термодинамических величин) можно пренебречь. Однако неравномерно нагретая жидкость не является все же при этом вполне несжимаемой в том смысле, как это понималось выше. Дело в том, что плотность меняется еще и под влиянием изменения температуры; этим изменением плотности, вообще говоря, нельзя пренебречь, и потому даже при достаточно малых скоростях плотность неравномерно нагретой жидкости все же нельзя считать постоянной. [59]
Когда скорость движения жидкости делается сравнимой со скоростью звука или превышает ее, на передний план выдвигаются эффекты, связанные с сжимаемостью жидкости. С такого рода движениями приходится на практике иметь дело у газов. Поэтому о гидродинамике больших скоростей говорят обычно как о газодинамике. [60]