Cтраница 1
Влияние скорости движения жидкости на теплообмен при кипении. [1]
Рассмотрим влияние скорости движения жидкости на устойчивость колонны в случае, когда нижний конец не свободен, а оперт. Тогда на нижний конец будет действовать реакция опоры ( см. рис. 18), создающая дополнительный изгибающий момент. Действующая сила не имеет следящий характер, так как благодаря опоре направление силы не изменяется. [2]
Ропер исследовал влияние скорости движения жидкости, содержания бикарбоната, общей концентрации и температуры на скорость абсорбции, проводимой в дисковой колонне. [3]
Физическая сущность влияния скорости движения жидкости на нефтеотдачу более сложна. Отдача пласта при увеличении отбора возрастает не только из-за перетока нефти из одних про-пластков в другие, но и вследствие увеличения сил, действующих на капли нефти в направлении движения фильтрационного потока к скважинам. Эффект перетока преобладает в случае неоднородного пласта, а эффект механического увлечения нефти потоком - в менее неоднородных пластах. [4]
Из рис. IV14 видно влияние скорости движения жидкости относительно катода. Чем энергичнее омывается поверхность ( чем больше число оборотов мешалки), тем больше предельный ток по кислороду. [6]
В данном случае наступает предел влияния скорости движения жидкости на уменьшение длины аппарата. Этот предел объясняется тем, что коэффициент теплоотдачи от стенки к жидкости достигает значения аг и дальнейшее увеличение скорости теряет смысл. [7]
![]() |
Изгиб колонны пол действием инерционных нагрузок движущейся жидкости. [8] |
Рассмотрим решение предыдущей задачи ( см. раздел 2.5) с учетом влияния скорости движения жидкости. [9]
Анализ промысловых данных по установке мостов для за-буривания нового ствола показывает, что влияние скорости движения жидкости в кольцевом пространстве на качество моста весьма существенно. [11]
Итак, поскольку интерес представляет перемешивание фильтрующейся жидкости, то прежде всего надо исследовать влияние скорости движения жидкости. Как известно, в подземной гидродинамике ограничиваются только одной скоростной характеристикой - скоростью фильтрации wi, так как в большинстве возникавших до сих пор задач различие между жидкими частицами было несущественно - требовалось определять лишь их средний расход через сечение среды. [12]
С т ю ш н н и С т е р м а н, Влияние скорости движения жидкости на теплообмен при кипении, Журнал технической физики, 1951, вып. [13]
![]() |
Течение у стенок при турбулентном режиме. [14] |
Сравнение с ламинарным режимом ( для которого hn T - - vu) показывает, что при переходе к турбулентному режиму влияние вязкости на сопротивление значительно уменьшается, и, напротив, значительно возрастает влияние скорости движения жидкости. Это объясняется тем, что в турбулентном потоке вязкостное сопротивление ( пропорциональное первой степени скорости) сосредоточено лишь в пределах тонкого слоя у стенок. [15]