Cтраница 3
Для достаточной общности в выражение зависимости осевой скорости в веерной струе от расстояния до щели не должны входить размеры приточного устройства. [31]
Нагнетательная камера, описанная выше, использовалась и для получения веерной струи. Струя вытекала из кольцевой щели, образованной плавным диффузором ( с образующей по дуге окружности) и круглым щитом, установленным соосно с диффузором поперек потока на специальном координатнике. [32]
Формулы, приведенные в табл. IX.3, справедливы и для веерной струи. [33]
Этот факт указывает на большую полноту профиля продольных скоростей в веерной струе сравнительно с круглой. [34]
![]() |
Жалюзийная решетка.| Жалюзийная решетка с горизонтальными и вертикальными подвижными перьями. [35] |
Насадок 13 - полусфера с отверстиями в виде лепестков - дает веерную струю. [36]
При приближении насадка к забою увеличиваются и максимальные значения скорости в веерной струе ( ср. Качественно это очевидно, поскольку начальные скорости на участке формирования веерной струи должны быть близки к скорости набегающей струи. Фактически замеренные распределения скорости расходящегося потока под промывочным отверстием долота ( рис. 5.22) близки к теоретическому профилю скорости в веерной струе ( см. § 6), что открывает возможность для теоретической оценки эффективности промывки. [38]
![]() |
Схема веерной струи из вентиляционного выхлопного насадка вытяжки с типовым зонтом при взаимодействии с воздухозабором притоков. [39] |
Поток, выходящий из круглого насадка с зонтом, может рассматриваться как веерная струя, возникающая при ударе выходящего из насадка воздуха о круглый плоский щит ограниченных размеров. При выхлопе струи из типового зонта удар возникает не о плоскость, а о коническую поверхность с полным углом конусности около 147 и со средним расстоянием от кромки круглой шахты до преграды около 0 63 диаметра шахты. [40]
В настоящей статье приводятся результаты экспериментальных исследований и даются основные формулы для расчета неполных веерных струй. [41]
Этому требованию удовлетворяет формула ( 27), по которой осевая скорость в веерной струе зависит от количества движения струи и от расстояния рассматриваемого сечения до начала струй. [42]
А - коэффициент, равный 0 67 для плоских струй и 0 084 для полных веерных струй. [43]
Очевидно, что при необходимости сохранения определенной скорости в данной точке на оси струи веерными струями в помещение можно будет подать в 4 3 раза больше воздуха, чем обычными компактными струями. [44]
Из теории струй известно, что распределение скорости, температуры и концентрации в поперечных сечениях веерной струи идентично распределению этих величин в плоской струе. Поэтому приведенные выше выражения для профилей и, Т и с в плоском факеле справедливы и для веерного факела, образующегося при истечении топлива из кольцевого сопла. [45]