Cтраница 3
![]() |
Универсальная кривая изменения скорости по оси симметричной струи. [31] |
Увеличение массы псевдоожиженного слоя ( при Яр const) не влияет на характер изменения осевой скорости струи и ее дальнобойность. Полученные в разных аппаратах опытные значения скорости на оси струи хорошо согласуются между собой по всей длине газового факела. [32]
Полученное уравнение показывает, что расход в направлении движения струи возрастает обратно пропорционально изменению осевой скорости. [33]
![]() |
Падение осевой скорости в свободной, . настильной и ограниченной струях. [34] |
Для сравнения дальнобойности ограниченной, полуограниченной ( настильной) и свободной струй достаточно сопоставить изменение осевой скорости по длине каждой из струй. [35]
При неизменном направлении потока за решеткой влияние сжимаемости на величину окружного усилия связано с изменением осевой скорости. [37]
Для вычисления расходов смеси и количества движения по уравнениям (4.24) и (4.25) необходимо знать закон изменения осевой скорости по длине струи. [38]
Увеличение плотности частиц монодисперсного слоя от 1135 до 4800 кг / м3 оказывает незначительное влияние на изменение осевой скорости струи, проявляющееся, в основном, в ее конечных сечениях. Протяженность же факела с увеличением плотности частиц уменьшается вследствие возрастания скорости витания частиц. [40]
![]() |
Коэффициент турбулентного перемешивания по радиусу модели D. [41] |
Выше было показано, что поток в вихревой камере достаточно равномерен по высоте и окружности на данном радиусе; также было показано, что изменение осевой скорости по радиусу ничтожно мало. [42]
На рис. 4.10 изображены треугольники скоростей для рабочего колеса осевой ступени при трех различных значениях осевой скорости. Как видно, изменение осевой скорости непосредственно сказывается на величине угла атаки i на лопатках рабочего колеса и на величине закрутки воздуха в колесе Awu. [43]
Получены уравнения ( 5) и ( 13), позволяющие рассчитать по осевому составу пара Уа и числу Rer в орошаемом плоском прямоугольном канале и орошаемой трубе величину Уср в поперечном сечении парового потока. При этом учитывается изменение осевой скорости потока пара вдоль канала через степенной показатель в случае полной гидродинамической стабилизации потока пара и установившегося процесса массообмена. [44]
Анализ распространения приточных струй позволяет различить четыре основных участка. Эти участки определяются характером изменения осевой скорости и профиля скоростей в поперечных сечениях струй. [45]