Cтраница 1
Средняя скорость воздушного потока определяется по критической скорости, равной для половы 2 - 4 м / сек, для сбоины - 5 - 6 м / сек и для зерна - 9 - 10 м сек. Поэтому скорость воздушного потока за решетом не должна превышать 6 м / сек, чтобы поток не выносил зерна. [1]
Как видно, уточненное значение средней скорости воздушного потока незначительно отличается от того, которое принято при расчете величины Л / / Л, поэтому внесение дополнительных поправок не требуется. [2]
Анемометры наиболее пригодны для приближенного замера средних скоростей воздушных потоков ( 0 3 - 0 5 м / сек) внутри и вне помещений, в открытых проемах укрытий оборудования, на выходе из приточных отверстий, а также в поперечных сечениях трубопроводов и каналов большого размера. [3]
В формулу ( 94) подставляют значение средней скорости воздушного потока, которая находится как среднее арифметическое всех измеренных скоростей. [4]
Площадь сечения горловины вентилятора Fe определяется по расходу воздуха Ve и средней скорости воздушного потока в сечении горловины. [5]
Для определения расхода воздуха по формуле ( 94) необходимо определить среднюю скорость воздушного потока, так как величина F известна. [6]
![]() |
Характер зависимости Л7.| Характер зависимости. [7] |
Необходимо отметить, что в вентилируемом помещении пульса-ционные скорости могут быть значительно больше средних скоростей главного воздушного потока. Это положение отражается на графике ( рис. VI-2) значениями Критерия Ка больше единицы. [8]
Допустим, что поток воздуха, набегающий на первый поперечный ряд элементов, располагается равномерно по сечению блока; тогда интенсивность теплообмена будет определяться средней скоростью воздушного потока. [9]
При малых средних скоростях воздушного потока ( например, камеры больших сечений) в его ядре может стать преобладающим турбулентный диффузионный поток. У твердых границ его, где усредненная и пульсационные скорости близки к нулю, повышается роль молекулярного диффузионного потока газа. В ядре воздушного потока с развитой турбулентностью турбулентный перенос происходит в сотни и тысячи раз активнее молекулярного. [10]
В табл. 5 - 2 приведены опытные данные по теплоотдаче трубок-калориметров 1-го змеевика пароперегревателя, расположенного между I и II газоходами. Опытные данные взяты для четырех значений средней скорости воздушного потока в пучке пароперегревателя модели котла. [12]
В подобных случаях для измерения объемов подаваемого воздуха лучше всего использовать насадки в виде конусообразной или пирамидальной насадки, например, типа показанной на рис. 10.1. Эта насадка закрепляется на потолке и накрывает воздухораспределитель. Весь проходящий через него воздух собирается, а на выходе насадки измеряется средняя скорость воздушного потока и, соответственно, расход воздуха в единицу времени. Этот метод измерений позволяет избежать возникновения проблем, рассмотренных в двух предыдущих абзацах. [13]
Слоевое число линейно зависит от скорости на границе слоевого скопления и основного потока, принимаемой равной средней скорости воздуха в верхней половине выработки. Иными словами, слоевое число пропорционально средней скорости потока, а графики ( см. рис. 5.13) характеризуют зависимость средней скорости слоевого скопления метана от средней скорости воздушного потока в выработке. Положительные значения L соответствуют восходящему движению воздуха в выработке, отрицательные - нисходящему. [14]