Cтраница 1
Сопоставление опытных и расчетных данных для ламинарного режима показано на фиг. [1]
Сопоставление опытных и расчетных данных позволяет наметить следующие области использования рассмотренных теорий предельного режима. Для области малых степеней сжатия при ро 5 оценку параметров компрессора на предельных режимах можно производить по любой из этих теорий. Так как расчетная методика, предложенная М. Д. Миллионщиковым и Г. М. Ря-бинковым, является более простой, то в этом случае ей следует отдать предпочтение. [2]
Сопоставление опытных и расчетных данных показывает, что принятые допущения не вносят существенных искажений. [3]
![]() |
График зависимостей / ( ф и &. [4] |
Сопоставление опытных и расчетных данных показывает, что принятые: допущения не вносят существенных искажений. [5]
Сопоставление опытных и расчетных данных для труб из разных сталей с различным отношением наружного диаметра к внутреннему показало, что лучшее совпадение между экспериментом и расчетом на прочность получается по теории максимальных касательных напряжений. Это было учтено при выборе методики расчета труб в нормах, основанной на теории максимальных касательных напряжений. [6]
Из сопоставления опытных и расчетных данных видно, что экспериментально полученные точки удовлетворительно согласуются с расчетными характеристиками. При положительной полярности напряжения коронирующего провода экспериментальные значения потенциалов практически совпадают с расчетными при всех исследованных величинах напряжения на проводе. Эхо свидетельствует о приемлемости использования величины подвижности ионов, определенной по вольт-амперным характеристикам короны. [7]
Однако сопоставление опытных и расчетных данных по величине Ц2 для колес с Р2р90 показывает, что (2.28) дает удовлетворительные результаты. В качестве примера на рис. 2.20, а приведен график зависимости отношения ( 12 2 / 20 Для рабочего колеса вентилятора с углами Pip30 и 40 и параметра Ц2 ( рис. 2.20, б), для рабочего колеса осерадиального компрессора с Р2р90 от числа рабочих лопастей. В обоих случаях расчетные и опытные данные согласуются удовлетворительно. [8]
Анализ результатов сопоставления опытных и расчетных данных показал, что для экспериментов как с высокой скоростью залива, так и с низкой скоростью залива, машинная программа TRAC - P1A весьма хорошо предсказывает такой важный параметр, как максимальная температура оболочки твэла. [9]
![]() |
Экспериментальные и расчетные значения параметров для опыта с увеличением расхода теплоносителя ( при Гвх 188 С. G0 0 197 кг / с. pQ. [10] |
Иллюстрируемое рис. 4.13, 4.14 сопоставление опытных и расчетных данных показывает, что в рамках рассматриваемой неравновесной модели теплогидравлики нестационарного двухфазного потока со скольжением фаз и при использовании мгновенной локальной гипотезы кризиса теплообмена в нестационарных условиях расчетные предсказания времени возникновения кризиса теплообмена вполне реалистичны, причем в большей степени, чем при применении модели равновесного потока со скольжением фаз. [11]
Во-первых, при этом появляется возможность произвести сопоставление опытных и расчетных данных. [12]
В табл. 1 даны значения входных параметров процесса получения NPK-удобрений, а также сопоставление опытных и расчетных данных. [13]
Такое расхождение действительной и расчетной производительности дымососа рециркуляции объясняется чрезмерно высоким сопротивлением тракта, в основном вследствие отключения нижнего сброса рециркулирующих газов, повышенного сопротивления входных отверстий ( шлиц) верхнего сброса и значительным превышением разрежения ( по сравнению с расчетным) в месте отбора рециркулируемых газов. Ниже приводится сопоставление опытных и расчетных данных по рециркуляционной установке. [14]
При пользовании этими графиками следует помнить, что распределение давления в горловом сечении является неравномерным и коэффициент К рассчитывается по среднему давлению в этом сечении. Как показало сопоставление опытных и расчетных данных, среднее давление в минимальном сечении может быть с удовлетворительной точностью определено, исходя из линейного закона распределения давления по горловому сечению. [15]