Сопротивление - головка - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Дипломатия - это искусство говорить "хоро-о-ошая собачка", пока не найдешь камень поувесистей. Законы Мерфи (еще...)

Сопротивление - головка

Cтраница 3


Очевидно, что на практике постоянства производительности можно добиться только при условии одновременного увеличения сопротивления головки. При неизменной величине сопротивления головки увеличение скорости вращения червяка приводит к росту объемной производительности. При этом одновременно может увеличиваться и длина участка плавления.  [31]

Следовательно, для определения производительности головки необходимо знать перепад давления по длине головки, константу сопротивления головки и эффективную вязкость расплава.  [32]

Эксперименты, проделанные при различных сопротивлениях головки, указывают на то, что при уменьшении сопротивления головки коэффициент / С2 увеличивается. Опыты, проделанные при различных температурах, показывают, что при уменьшении температуры коэффициент Kz увеличивается.  [33]

Серия экспериментов, проделанных для головок с различными диаметрами отверстий, показала, что при уменьшении сопротивления головки коэффициент К увеличивается. Другая серия экспериментов, проведенная при постоянном сопротивлении головки, но при различных температурах, показала, что коэффициент Ki почти не зависит от температуры.  [34]

35 Угловая формующая головка. [35]

Недостатком угловых головок является то, что длина пути, проходимая расплавом, а следовательно, и сопротивление головки в разных точках сечения головки различны, в результате чего для выравнивания скорости экструдирования расплава по сечению заготовки величину кольцевого зазора со стороны входа расплава приходится устанавливать несколько больше, что увеличивает разно-толщшшость заготовки. Особенно разнотолщинными получаются крупногабаритные изделия.  [36]

Следует иметь в виду, что на практике постоянства производительности можно добиться только при условии одновременного увеличения сопротивления головки. При неизменной величине сопротивления головки увеличение скорости вращения червяка приводит к увеличению объемной производительности. При этом одновременно может увеличиваться и длина участка плавления.  [37]

Между отдельными факторами процесса ( давление в конце червяка, производительность машины, температура, качество продукта, сопротивление головки и др.) существует определенная связь.  [38]

39 Плоско-щелевая головка равного сопротивления с клиновым компенсатором. [39]

Особенности экструзии высоковязких полимеров и, прежде всего, резиновых смесей состоит в том, что величина коэффициента сопротивления головки должна быть сведена к минимуму.  [40]

С-образных секций; Qp - поток утечек через радиальный зазор бо между поверхностями цилиндра и гребня нарезки, обусловленный сопротивлением головки.  [41]

42 Зависимость производительности экструдера от характеристик червяка и головки.| Влияние температуры на производительность экструдера. [42]

АР - перепад давления по длине канала головки; - эффективная вязкость расплава, зависящая от температуры и скорости сдвига в канале головки; k - коэффициент сопротивления головки, зависящий от формы и размеров канала, по которому движется расплав, вплоть до выхода из головки. Значения эффективной вязкости в головке и экструдере не совпадают вследствие разницы в скоростях сдвига.  [43]

Эта зависимость показывает, что наибольшее давление может находиться в конце червяка или на определенном расстоянии от его конца Таблица 1 и величина его зависит от величины сопротивления головки.  [44]

Форма и геометрические размеры каналов головки и профилирующего инструмента выбираются с учетом размеров машины, а также формы и размеров поперечного сечения изделия или полуфабриката, получаемого на червячной машине, и в конечном счете определяют сопротивление головок течению перерабатываемого материала. Учитывая сложную конфигурацию каналов в реальных головках червячных машин, при теоретическом определении общего сопротивления головок прибегают к методу приближенного расчета, основанному на замене реальных каналов упрощенными моделями, для которых известны аналитические решения. Гидродинамический подход к решению задач о течении той или иной среды по каналам позволяет найти зависимость между объемным расходом и давлением.  [45]



Страницы:      1    2    3    4    5