Низконапорная среда - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Жизнь человеку дается один раз, но, как правило, в самый неподходящий момент. Законы Мерфи (еще...)

Низконапорная среда

Cтраница 4


Если низконапорная среда, окружающая струю кавитирующеи жидкости, имеет статическое давление больше давления насыщенного пара в потенциальном ядре, то эта среда проникает в потенциальное ядро струи. Таким образом происходит захват низконапорной среды кавитирующеи жидкости и сужение потенциального ядра струи.  [46]

Как показывают многочисленные исследования [1-31, 33-41] одним из основных свойств турбулентных струйных течений является постоянство статического давления в любой точке потенциального ядра и пограничного слоя. Величина этого давления равна статическому давлению низконапорной среды в окружающем струю пространстве. В струе, истекающей сквозь насыпной слой дисперсного материала, статическое давление равно давлению газообразной среды, находящейся между твердыми частицами.  [47]

48 Структура свободно истекающего струйного течения. [48]

Высоконапорная многокомпонентная среда, истекающая из сопла ( см. рис. 4.2), отделяется от потенциального ядра струи. Отделившаяся высоконапорная среда захватывает из окружающего струю пространства многокомпонентную низконапорную среду и увлекает ее за собой. Процесс захвата низконапорной среды высоконапорной средой осуществляется по разному в зависимости от физических свойств взаимодействующих сред.  [49]

На первом отрезке между сечениями 0 - 0 и 1 - 1 расположена одна ячейка, которая прилегает с внутренней стороны к потенциальному ядру струи, а с внешней - граничит с низконапорной средой, окружающей струйное течение. На этом отрезке из потенциального ядра в ячейку поступает высоконапорная среда, которая захватывает низконапорную среду из окружающего струйное течение пространства и смешивается с последней в ячейке. Поступление высоконапорной среды из потенциального ядра и низконапорной среды из окружающего струю пространства в ячейку обеспечивают се увеличение от сечения 0 - 0 к сечению 1 - 1 и расширение ее границ на участке между этими сечениями.  [50]

Уменьшение диаметра отверстия выхода сопла Лаваля по сравнению с диаметром струи, истекающей из него, связано с тем, что работа высоконапорного газа в режиме недорасширения более устойчивая, чем работа в режиме перерасширения, когда внутри диффузора сопла появляются скачки уплотнения. Уменьшение диаметра отверстия сопла обеспечивает некоторую авторегулировку эжектора на критических режимах работы при колебаниях давления низконапорной среды и противодавления на выходе аппарата вплоть до уровня запирания, который характеризуется тем, что при снижении противодавления расход низконапорной среды не изменяется.  [51]

Из системы уравнений (4.1.2) - (4.1.44) при любой заданной величине F, и коэффициенте Emvi - 1 уточняется фактическое агрегатное состояние высоконапорной среды и ее параметры перед соплом. Из этой системы уравнений при любой величине FH и коэффициенте Emvi 1 уточняется также фазность и параметры низконапорной среды.  [52]

Уменьшение диаметра отверстия выхода сопла Лаваля по сравнению с диаметром струи, истекающей из него, связано с тем, что работа высоконапорного газа в режиме недорасширения более устойчивая, чем работа в режиме перерасширения, когда внутри диффузора сопла появляются скачки уплотнения. Уменьшение диаметра отверстия сопла обеспечивает некоторую авторегулировку эжектора на критических режимах работы при колебаниях давления низконапорной среды и противодавления на выходе аппарата вплоть до уровня запирания, который характеризуется тем, что при снижении противодавления расход низконапорной среды не изменяется.  [53]



Страницы:      1    2    3    4