Cтраница 1
Изменение коэффициента гидравлического сопротивления при изменении эксцентриситета может быть весьма значительным. [1]
Для изучения изменения коэффициента гидравлического сопротивления в зависимости от концентрации твердых частиц капиллярный вискозиметр был откалиброван дистиллированной водой. [2]
![]() |
Элемент сопло-заслонка с сильфоном ( объяснения в тексте.| Характеристика гидравлического сопротивления сопла 4 2 03 мм с заслонкой.| Временная характеристика глухой камеры. [3] |
На рис. 8 представлена зависимость изменения коэффициента гидравлического сопротивления в зависимости от расстояния х0 между соплом и заслонкой. При рассмотрении рисунка можно заметить, чтоб близкий к линейному участок соответствует расстояниям сопла от заслонки от 0 02 до 0 04 мм; при меньших расстояниях коэффициент гидравлического сопротивления претерпевает большие изменения даже при ничтожно малых изменениях расстояния сопла от заслонки, а при больших расстояниях сопла от заслонки зависимость от хс становится значительно нелинейной. [4]
Такая корректировка непосредственно связана с изменением коэффициента гидравлического сопротивления трубы, что также необходимо оперативно учитывать. Однако решение этой задачи связано с большими трудностями. Более того оперативное уточнение этого коэффициента для продуктопровода не проводилось; следовательно, необходимо найти новый подход. [5]
Степень возможного влияния гидравлического давления на изменение коэффициента гидравлических сопротивлений Я, который пропорционален величине гидравлических потерь, была оценена в работе В. [6]
Кроме того, чтобы установить закономерности изменения коэффициента гидравлического сопротивления и истинного газосодержа-ния, необходимо создать теоретически обоснованные методы постановки и обработки эксперимента, чего были лишены практически все работы, относящиеся к начальному периоду исследований. [7]
Рассмотрены основные положения современного представления об изменении коэффициента гидравлического сопротивления в зависимости от параметров потока и шероховатости стенок труб. Приведены расчетные формулы Веймаута, фирмы Панхендл, Форда с сотрудниками, метод, рекомендованный Клайдинстом, а также формула Фергюсона, с помощью которой можно учитывать профиль трассы газопровода. Приведены формулы, необходимые для расчета сложных газопроводов и аккумулирующей способности газопровода. [8]
С другой стороны, в длинных трубопроводах возможно изменение коэффициента гидравлического сопротивления К на различных участках. В нашей стране и за рубежом отдельные участки трубопроводов сооружены из труб различного диаметра. [9]
Таким образом, можно отметить, что закономерности изменения коэффициента гидравлического сопротивления, установленные для горизонтального течения смеси, применимы и для наклонных труб в пределах пробковой структуры течения газо-жидкостной смеси. [10]
![]() |
Зависимость коэффициента сопротивления от числа. [11] |
Колбрука - Уайта и ВНИИГаза, которые отражают закономерность изменения коэффициента гидравлического сопротивления от числа Re и относительной шероховатости при напорном режиме течения вязкой жидкости в трубах. [12]
Разброс данных не позволяет установить точные значения критерия Рейнольдса, при которых происходит изменение коэффициента гидравлического сопротивления. [13]
Разброс данных не позволяет установить точные значения критериев Рейнольдса, при которых происходит изменение коэффициентов гидравлических сопротивлений. Можно лишь констатировать, что критические значения критериев Рейнольдса при течении воды уменьшаются с ростом эксцентриситета кольцевого пространства. [14]
Отклонения сил диссипатнвного сопротивления, а значит, и скоростей оседания капель воды от закона Стокса, связаны с изменением коэффициента гидравлического сопротивления, обусловленного относительным скольжением капель воды на границе раздела фаз. [15]