Радиальная струя - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Опыт - это нечто, чего у вас нет до тех пор, пока оно не станет ненужным. Законы Мерфи (еще...)

Радиальная струя

Cтраница 2


Интересно отметить, что даже небольшие конструктивные изменения в оформлении выпуска радиальной струи могут изменить ее траекторию.  [16]

В некоторых струйных элементах используется взаимодействие встречных струй, в результате которого образуется радиальная струя, находящаяся на определенном расстоянии от сопел, из которых вытекают исходные струи. Схемы струйных элементов, в которых происходит взаимодействие встречных струй, сопровождающееся образованием радиальной струи, показаны на рис. 18.2, а-в. Согласно схеме элемента, показанной на рис. 18.2, а, к одному из соосно расположенных сопел 1 или 2 подводится воздух под постоянным давлением питания, а на входе во второе из них создается управляющее давление. При взаимодействии соосных струй, вытекающих из сопел / и 2, образуется показанная на рисунке радиальная струя. Пусть давление питания p0 const, а р4 - давление управления. Рассмотрим случай, когда радиальная струя переходит вследствие изменения давления pi из положения, показанного на рисунке сплошными линиями, в положение, при котором струя изображена пунктирными линиями. При этом она переходит через кромку 3 отверстия приемной камеры 4, что сопровождается резким увеличением давления в камере.  [17]

При изменении управляющего давления pi происходит смещение вдоль оси сопел / и 2 радиальной струи, образующейся при взаимодействии струй, вытекающих из этих сопел.  [18]

В задачах, связанных с горением, где имеют место тепло - и массооб-мен, изучение особенностей радиальных струй имеет большое значение. Рассмотрим температурное поле нагретой струи.  [19]

В настоящей работе среднюю скорость и флуктуации турбулентности в потоках, создаваемых импеллерами обоих типов, измеряли только у центральной линии радиальной струи, поскольку именно в этой зоне характер потока наиболее сильно зависит от типа импеллера.  [20]

Кроме того, все типы существующих скважинных расходомеров имеют калиброванный измерительный канал ( корпус прибора с установленной в нем турбинкой), снабженный входными и выходными окнами для прохождения скважинкой жидкости, и поэтому подвержены тормозящему влиянию радиальных струй, истекающих из интервала притока, что не дает возможности качественного выявления работающих толщин в ГС.  [21]

Кроме того, все типы существующих скважинных расходомеров имеют калиброванный измерительный канал ( корпус прибора с установленной в нем турбинкой), снабженный входными и выходными окнами для прохождения скважинной жидкости, и поэтому подвержены тормозящему влиянию радиальных струй, истекающих из интервала при гока, что не дает возможности качественного выявления работающих толиин в ГС.  [22]

Поскольку интенсивность турбулентности в плазменной струе относительно невысока ( Re - 300, переходная область, см. [88]), можно сказать, что интенсивность турбулентности в системе двух коаксиальных струй значительно ниже при прочих равных условиях, чем в случае ввода реагента в виде радиальных струй. Этим объясняется наблюдавшееся в эксперименте затягивание процесса перемешивания до молекулярных масштабов, которое заканчивается на расстояниях порядка 6 - 7 калибров канала реактора. Таким образом, изучение протекания быстрой химической реакции в условиях турбулентного перемешивания действительно позволяет исследовать характеристики реактора как смесителя потоков плазмы и реагента.  [23]

По аэродинамическим эффектам струйные элементы пневмоники разделяются на элементы, в которых используются характеристики одиночных струй, взаимодействие свободных струй, свойства пристеночных течений ( эффект отрыва потока от стенки и др.), турбулизация течения в основной струе под воздействием управляющего давления, завихривание струй, эффект смещения радиальной струи, образующейся при соударении встречных осесимметричных струй, эффект фокусирования струй, свойства сверхзвуковых течений.  [24]

Для конических струйных течений с добавочной радиальной составляющей скорости в кольцеобразном источнике Г. В. Сквайр [89], [90] получил наряду с решениями уравнений пограничного слоя также решения полных уравнений Навье - Стокса, что позволило сравнить те и другие решения в отношении точности. В таких радиальных струях скорости также обратно пропорциональны расстоянию от источника. Случай, когда плоская или осесимметричная струя встречает на своем пути перпендикулярную к ней стенку и затем растекается вдоль этой стенки, рассмотрен М. Б. Глауэртом [32] как для ламинарного, так и для турбулентного течения.  [25]

Подобную струю уместно характеризовать как радиальную. По мере удаления от патрубка ширина радиальной струи очень быстро возрастает, что ведет к резкому уменьшению скорости. Этим свойством пользуются для того, чтобы устранить ощущение дутья при подаче воздуха через приточный патрубок с большой скоростью.  [26]

Насадки, изготовляемые обычно из карбидов металлов, монтируются на фронтальной поверхности монолитного долота, которое вращается с относительно высокой частотой таким образом, чтобы струи вырезали на забое круговые каналы. Оставшиеся неразбуренными участки забоя легко разрушаются либо под действием радиальных струй, либо механическими элементами долота.  [27]

В некоторых струйных элементах используется взаимодействие встречных струй, в результате которого образуется радиальная струя, находящаяся на определенном расстоянии от сопел, из которых вытекают исходные струи. Схемы струйных элементов, в которых происходит взаимодействие встречных струй, сопровождающееся образованием радиальной струи, показаны на рис. 18.2, а-в. Согласно схеме элемента, показанной на рис. 18.2, а, к одному из соосно расположенных сопел 1 или 2 подводится воздух под постоянным давлением питания, а на входе во второе из них создается управляющее давление. При взаимодействии соосных струй, вытекающих из сопел / и 2, образуется показанная на рисунке радиальная струя. Пусть давление питания p0 const, а р4 - давление управления. Рассмотрим случай, когда радиальная струя переходит вследствие изменения давления pi из положения, показанного на рисунке сплошными линиями, в положение, при котором струя изображена пунктирными линиями. При этом она переходит через кромку 3 отверстия приемной камеры 4, что сопровождается резким увеличением давления в камере.  [28]

Этот импульс приблизительно в 30 раз превышает силу бокового давления, которое испытывает метановая струя под действием динамического напора плазменной струи. Поэтому таким отклонением начального невозмущенного участка метановой струи можно пренебречь и рассматривать сетку, образуемую этими радиальными струями, как распределенный по сечению реактора источник исходного вещества для реакции. Дальнейшее перемешивание метана с горячим водородом должно происходить, как было уже указано выше, весьма интенсивно за счет высоких значений коэффициентов молекулярного переноса в высокотемпературной струе. Некоторый избыток метана, возможный при выбранных параметрах вблизи оси реактора, должен способствовать лучшему использованию тепла плазменной струи, так как в последней обязательно имеется радиальное распределение температуры с максимумом на оси потока.  [29]

30 Схема аппарата с плоской крышкой и радналыю-кольцевэй струей. [30]



Страницы:      1    2    3