Cтраница 1
Аксиальная скорость перед рабочими каналами также претерпевает изменения, связанные с изменением реакции в ступени при изменении режима ( см. фиг. [1]
Аксиальная скорость vz не исчезает при z - оо, а стремится к постоянному отрицательному пределу, определяющемуся из самих уравнений движения. Дело в том, что, поскольку жидкость движется радиально по направлению от оси вращения, в особенности вблизи диска, для обеспечения непрерывности в жидкости должен существовать постоянный вертикальный поток по направлению из бесконечности к диску. [2]
Аксиальная скорость vz не исчезает при 2-оо, а стремится к постоянному отрицательному пределу, определяющемуся из самих уравнений движения. Дело в том, что, поскольку жидкость движется радиально по направлению от оси вращения, в особенности вблизи диска, для обеспечения непрерывности в жидкости должен существовать постоянный вертикальный поток по направлению из бесконечности к диску. [3]
Аксиальная скорость vz не исчезает при z - voo, а стремится к постоянному отрицательному пределу, определяющемуся из самих уравнений движения. Дело в том, что, поскольку жидкость движется радиально по направлению от оси вращения, в особенности вблизи диска, для обеспечения непрерывности в жидкости должен существовать постоянный вертикальный поток по направлению из бесконечности к диску. [4]
Аксиальная скорость vz не исчезает при 2-оо, а стремится к постоянному отрицательному пределу, определяющемуся из самих уравнений движения. Дело в том, что, поскольку жидкость движется радиально по направлению от оси вращения, в особенности вблизи диска, для обеспечения непрерывности в жидкости должен существовать постоянный вертикальный поток по направлению из бесконечности к диску. [5]
Аксиальная скорость частиц, плотность объемного заряда и плотность тока одинаковы в любой точке потока. [6]
Средняя расчетная аксиальная скорость потока воздуха, проходящею через кольцевой канал горелки, составляет 56 ж сек. [7]
Увеличение аксиальной скорости газа-теплоносителя обеспечивает, кроме всего прочего, и проходимость камеры. Поэтому при нагреве угля в вихревой камере более высокотемпературным теплоносителем следует повышать и давление газа-теплоносителя перед камерой. [8]
Здесь z - аксиальная скорость элемента струи; г - его радиальная координата; х - аксиальная координата, отсчитываемая от отверстия, из которого вытекает струя; у - вязкость жидкости. [9]
При неизвестной L аксиальная скорость движения угля vx, определяется по средней аксиальной скорости газа-теплоносителя на выходе из камеры wx, которая рассчитывается по расходу теплоносителя и диаметру камеры. [10]
Рассмотрим выражение для аксиальной скорости пара при входе в рабочие каналы и при выходе из них. [11]
Для слабозакрученных струй максимум аксиальной скорости расположен, как и у прямоточной, на оси, а профиль в поперечном сечении потока характеризуется нормальным гауссовским распределением. [12]
Величина azw совпадает со средним квадратом пульсацион-ной составляющей аксиальной скорости газа, а спектральные параметры aw и ( ош пропорциональны соответственно протяженности спектра и положению максимума в спектре. [14]
Последнее соотношение с учетом (5.108) означает сохранение циркуляции аксиальной скорости вдоль оси замкнутой вихревой нити. [15]