Изменение - диаметр - труба - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Человек гораздо умнее, чем ему это надо для счастья. Законы Мерфи (еще...)

Изменение - диаметр - труба

Cтраница 3


При движении воды по трубам снижается давление вследствие трения о стенки, при поворотах трубопровода, при изменении диаметров труб, при проходе через водопроводную арматуру. Потери давления уменьшаются при увеличении диаметров труб и уменьшении количества местных сопротивлений.  [31]

Вода при движении по трубам теряет давление вследствие трения о стенки, при поворотах трубопровода, при изменении диаметров труб, при проходе через водопроводную арматуру. Потери давления уменьшаются при увеличении диаметров труб и уменьшении количества местных сопротивлений.  [32]

Совершенно очевидно, что трудно найти конструктивные материалы, которые могут выполнить условие изменения шероховатости в прямолинейной зависимости от изменения диаметра труб.  [33]

Основными причинами неравномерного движения сточных вод в бытовой канализационной сети являются наличие местных сопротивлений ( поворотов, боковых присоединений, лотков в смотровых колодцах при изменении диаметров труб); наличие перепадов и изменение уклонов сети. Кроме того, неравномерности потока сточных вод способствует наличие осадков в сети и различного рода трудноучитываемых строительных дефектов.  [34]

35 Щит внутренней опалубки. 1 - металлический лист. 2 - планки жесткости. 3 - металлическая скоба. 4 - распорный стержень. 5 - планка с кольцом. [35]

К несущим кольцам крепят радиальные направляющие из полосовой стали для закрепления на них механизмов радиального перемещения ( рис. 5.22), которые служат для перемещения наружной опалубки при изменении диаметра трубы. Каждый механизм радиального перемещения состоит из подвески, радиального винта, соединительной планки и рукоятки.  [36]

Основные усилия при этом направлены на повышение температуры пиролиза и снижение времени реакции путем применения более высоколегированной стали для изготовления труб и изменения конструкции и расположения змеевиков в печах, а также изменения диаметра труб.  [37]

38 Схема расположения спринклера. [38]

Рассчитывать разводящую сеть необходимо с учетом восстановительного напора, который возникает в результате переменного расхода воды вдоль пути ее движения по трубопроводам, а также с учетом местных сопротивлений, возникающих на поворотах, в местах изменения диаметров труб, и пр.  [39]

Расчетная схема стержневой системы линии ТП ( или кратко, расчетная схема линии ТП) - это идеализированное упрощенное изображение стержневой системы, на котором указаны все стержни различной жесткости, идеализированные опорные закрепления, места изменения диаметра труб и толщины стенок, нагрузки и осуществляется декомпозиция конструкции линии ТП на расчетные элементы. Расчетным элементом пространственной линии ТП является ее отрезок ( участок) с прямолинейной или криволинейной круговой осью без изломов и точек перегиба. Каждый расчетный элемент имеет постоянную по его длине жесткость. Места сопряжения элементов называются узловыми точками. К ним относятся также разделяющие элементы места расположения опор, подвижных сочленений и узлов разветвлений. Для удобства задания исходных данных рекомендуется каждый кривой элемент заключать между двумя прямыми, оси которых лежат в плоскости его кривизны, являясь касательными к концам. Число элементов, сходящихся в узле разветвления, в рассматриваемом здесь расчете не должно превышать трех.  [40]

41 Зависимость скорости. [41]

В результате обработки экспериментальных данных Ковард и Гарт-велл показали, что если диаметр трубы больше его критического значения, то скорость пламени, определяемая объемом газа, сгорающего в единицу времени на единице поверхности фронта, остается неизменной при изменении диаметра трубы.  [42]

В канализационных сетях, как правило, сточные воды движутся неравномерно, что обусловлено следующими причинами: переменным расходом по длине отдельных участков сети; местными сопротивлениями на поворотах, в боковых присоединениях, в лотках смотровых колодцев и при изменениях диаметров труб; перепадами высоты коллекторов, изменениями уклонов труб; строительным дефектами.  [43]

44 Графики, иллюстрирующие влияние скорости охлаждающей воды на коэффициент теплопередачи для охлаждаемых водой поверхностных конденсаторов с новыми трубами из морской латуни, имеющими чистую блестящую неокисленную поверхность. Толщина стенки трубы 1 245 мм, температура охлаждающей воды 21, Г С. Поправочный коэффициент по температуре воды приведен на графике вверху. Поправочные коэффициенты по перепаду температуры в стенке трубы представлены в таблице внизу. Коэффициент теплопередачи рассчитан по среднелогарифмиче-ской разности температур ( по отношению к площади наружной поверхности трубы. [44]

Если трубы изготовлены не из морской латуни или имеют толщину стенки, отличную от 1 245 мм, необходимо вводить поправочные коэффициенты, представленные в таблице на рис. 13.4. Необходимо отметить, что коэффициент теплоотдачи с водяной стороны слабо меняется с изменением диаметра труб.  [45]



Страницы:      1    2    3    4