Cтраница 4
Критические скорости w i и w ограничивают диапазон внутреннего фонтанирования, когда происходит полное гидродинамическое и тепловое гашение факела слоем. [46]
Критическая скорость оказывается больше скорости, которую можно получить на приборе. [47]
Критическая скорость определяется следующим образом. [48]
Критическая скорость Рейнольдса-величина средней скорости потока, соответствующая критическому числу Рейнольдса при данных условиях. [49]
Критическая скорость зависит от состава сплава. Она возрастает с увеличением содержания никеля и снижается при увеличении содержания алюминия. [50]
Критическая скорость - нарастания тока в открытом состоянии при U3C и Цс п, / ос и 2 / ос СР МАКС. [51]
Критическая скорость зависит от скорости витания, количества транспортируемого материала, его плотности и концентрации. [52]
Критическая скорость даже для крупнозернистых песков оказывается очень высокой - порядка 400 м / сутки. Такие скорости в действительности наблюдаются очень редко. Поэтому обычно предполагают, что фильтрация в песках подчиняется ламинарному режиму. [53]
Критическая скорость убывает с возрастанием осевого сжатия вала и передаваемого крутящего момента. Однако для обычных для роторов турбин соотношений указанных величин это влияние мало, и им обычно пренебрегают. [54]
Критическая скорость, при которой происходит турбулиза-ция потока, уменьшается с увеличением диаметра трубы, с повышением плотности и с уменьшением вязкости. Она выражается безразмерным параметром, известным как число Рей-нольдса. [55]
![]() |
Способ поинтервадьного гидроразрыва с эластичными. [56] |
Критическая скорость зависит от разности удельных весов материала шариков и жидкости. [57]
Критическая скорость при истечении идеального газа зависит только от начальных параметров и его природы. [58]
Критическая скорость потока, рассчитанная по приведенной формуле для рабочих сред плотностью 500 - 1000 кг / м3, изменяется от 1 6 до 1 15 м / с. Скорости потоков в трубопроводах ОАО Саматлор-нефтегаз часто превышают эти значения, что подтверждает предположение об эрозионной коррозии как основном факторе ускоренного коррозионного износа трубопроводов при больших скоростях потоков. [59]
Критическая скорость сдвига, при которой начинают проявляться неньютоновские свойства расплавов, с повышением температуры увеличивается. Это наблюдение прекрасно согласуется с рассмотренной выше зависимостью тт от температуры. Напомним, что, по определению, тт - это значение времени релаксации, соответствующее градиенту скорости, при котором расплав начинает вести себя как ньютоновская жидкость. [60]