Cтраница 1
Скорость движения пробок регулируется краном выхода воздуха на приемной камере. [1]
Скорость движения пробок Регулируется краном, установленным на приемной камере. [3]
![]() |
Схема установки для окрашивания внутренней поверхности труб с помощью покрывных пробок, протягиваемых механическим способом. [4] |
Скорость движения пробок регулируется. [5]
Чтобы определить скорость движения пробки, один из участников опыта должен измерить время определенного числа оборотов пробки, приводимой в движение другим участником. Зная время известного числа оборотов, вычислим период Т и частоту f / T обращения пробки. Повторим опыт при большем числе железных шайб, подвешенных на нити. [6]
Если считать, что скорость движения жидкостных пробок приблизительно равна wc, то максимальные по амплитуде пульсации давления должны соответствовать зоне неустойчивого пробкового течения, характеризующегося большим периодом пробкообразова-ния и значительными размерами жидкостных включений. [7]
На рис. 214 приводятся данные о скоростях движения турбулентных пробок в трубе. Кривая / представляет выраженную в частях средней скорости потока скорость передней, а кривая / / - задней стенки пробки. Как легко заключить из этих двух кривых, передние границы пробок при закритических режимах движутся быстрее задних, вследствие чего пробки растягиваются, заполняя при своем движении все большие и большие объемы трубы. Вместе с тем передний край одной пробки догоняет задний край смежной пробки. Все это приводит к тому, что при закритических значениях ц, Re в удалении от входа в трубу ср устанавливается сплошное турбулентное движение. [8]
На рис. 214 приводятся данные о скоростях движения турбулентных пробок в трубе. Кривая / представляет выраженную в частях средней скорости потока скорость передней, а кривая / / - задней стенки пробки. Как легко заключить из этих двух кривых, передние границы пробок при закритических режимах движутся быстрее задних, вследствие чего пробки растягиваются, заполняя при своем движении все большие и большие объемы трубы. [9]
На рис. 197 приводятся данные о скоростях движения турбулентных пробок в трубе. Кривая / представляет выраженную в частях средней скорости потока скорость передней, а кривая / / - задней стенки пробки. Как легко заключить из этих двух кривых, передние границы пробок при закри-тических режимах движутся быстрее задних, вследствие чего пробки растягиваются, заполняя при своем движении все большие и большие объемы трубы. Вместе с тем передний край одной пробки догоняет задний край смежной пробки. Все это приводит к тому, что при закритических значениях Re в удалении от входа в трубу устанавливается сплошное турбулентное движение. На том же рисунке для сравнения приведены кривые / / / и IV скоростей на оси трубы соответственно турбулентного и ламинарного потока, отнесенных также к средней скорости потока. [10]
Чтобы добиться постоянной толщины пленки, важно обеспечить постоянство скорости движения пробки. [11]
Это уравнение материального баланса определяет зависимость между толщиной слоя расплава, скоростью движения пробки и шириной пробки. [12]
Это уравнение материального баланса определяет зависимость между толщиной слоя расплава, скоростью движения пробки и шириной пробки. [13]
![]() |
Схема движения расплава в дозирующей зоне червяка. [14] |
Объемный расход поступательного течения определяет производительность экструдера и, следовательно, лимитирует скорость движения пробки гранул в пределах зон питания и плавления. Циркуляционное течение возникает вследствие существования составляющей скорости относительного движения в направлении, перпендикулярном оси винтового канала, увлекающей расплав в этом направлении. Двигаясь поперек канала, поток встречает толкающую стенку и направляется вдоль нее ко дну канала, а затем в обратную сторону. Циркуляционное течение обеспечивает гомогенизацию расплава, выравнивает распределение температур и позволяет использовать экструзию для смешения. [15]