Cтраница 2
Из сравнения уравнений (3.19) и (3.31) следует, что для распределения температур и концентраций начало основного участка струи располагается ближе к соплу струи, чем начало участка соответствующего профиля скоростей. [16]
Из сравнения уравнений (3.19) и (3.31) следует, что начало основного участка струи для распределения температур и концентраций располагается ближе к соплу струи, чем начало участка для соответствующего профиля скоростей. [17]
Из сравнения уравнений (3.19) и (3.31) видно, что для распределения температур и концентраций начало основного учяетка струн располагается ближе к соплу струи, чем для профиля скоростей. [18]
При выводе уравнений, описывающих процесс переноса капель жидкости в струе газа и распределение их по сечению струи, сам процесс дробления на капли вытекающей из сопла струи принимается в качестве краевого условия. [19]
Автоматическое устройство для сброса давления, приводимое в действие статическим давлением, возникающим перед клапаном, и характеризующееся полным подъемом золотника за счет динамического действия выходящей из сопла струи сбрасываемой среды. [20]
Предохранительный клапан - автоматическое устройство для сброса давления, приводимое в действие статическим давлением, возникающим перед клапаном, и отличающееся быстрым полным подъемом золотника за счет динамического действия выходящей из сопла струи сбрасываемой среды. Предохранительные клапаны используют для газов и паров. [21]
Предохранительный клапан - автоматическое устройство для сброса давления, приводимое в действие статическим давлением, возникающим перед клапаном, и отличающееся быстром полным подъемом золотника за счет динамического действия выходящей из сопла струи сбрасываемой среды. Предохранительные клапаны используют для газов и паров. [22]
Предохранительный клапан - автоматическое устройство для сброса давления, приводимое в действие статическим давлением, возникающим перед клапаном, и отличающееся быстром полным, подъемом золотника за счет динамического действия выходящей из сопла струи сбрасываемой среды. Предохранительные клапаны используют для газов и паров. [23]
Нетрудно видеть, что эта потеря в ри-диа-грамме ( рис. 9 - 13) при расширении газа по линии 1 - 2 изображается площадью, расположенной под изобарой рщ, кинетиче-а екая же энергия выходящей из сопла струи изображается за. [24]
Одновременно к соплу под давлением подводится вода. При выходе из сопла струи смешиваются. Образующаяся смесь воды и песка с силой ударяется об очищаемую поверхность. [25]
Одновременно к соплу подводится под давлением вода. При выходе из сопла струи смешиваются. Образующаяся смесь воды и песка с силой подается на очищаемую поверхность. [26]
Ковш работает как активный насос, увеличивая кинетическую энергию вытекающей из сопла струи и давая ей при этом иное направление. [27]
Количество подаваемой воды в смеситель регулируется вентилем. Дозировку воды, подаваемой в смесь, проверяют по цвету выбрасываемой из сопла струи и нанесенной торкрет-штукатурки. [28]
Еще в 1849 г. инженером Третесским была разработана идея создания двигателя, сила тяги которого возникает в результате истечения из сопла струи газов. В 1866 г. Соковкин возвращается к этой идее и развивает ее. [29]