Cтраница 1
![]() |
К понятию кавитации. [1] |
Теория гидродинамического подобия изучает свойства подобных потоков. [2]
Теория гидродинамического подобия изучает свойства подобных потоков и условия, при которых подобие может быть осуществлено. [3]
Теория гидродинамического подобия в применении к лопастным гидравлическим машинам необходима для решения многих сложных вопросов, связанных с созданием новых машин и усовершенствованием существующих конструкций. [4]
Из теории гидродинамического подобия иывястно, что чиспо оборотов турбины пропорционально расходу поток, который через нее проходит. Счетчики имеют систему электромагнитных устройств, которие позволят трансформировать обороты в показания мгновенной подачи насосов, а также фиксируют суммарную подачу. Турбинные счетчики изготовляются на подачи не более 4000 мэ / ч, поэтому па нефтепроводах большого диаметра ( 1000 мм и более) их ставят параллельно. [5]
В теории гидродинамического подобия методика приближенного моделирований основывается на некоторых свойствах вязкой жидкости. Сен-Венана из теории упругости. [6]
Однако применение принципов теории гидродинамического подобия позволило отыскивать общие закономерности, достаточно правильно отражающие действительные условия работы мешалок, для которых исследовались модели. [7]
Ответ на эти вопросы дает теория гидродинамического подобия, основное положение которой сводится к тому, что для возможности переноса результатов качественных и количественных наблюдений модельного потока на поток натурный нужно создать модельный поток физически подобным натурному. [8]
Эта величина в соответствии с теорией гидродинамического подобия имеет универсальное постоянное значение подобно тому, как постоянно Кекр для течения в трубах. Поэтому при увеличении скорости потока и, следовательно, Re растет также скорость vn, а толщина бл ламинарного слоя уменьшается. [9]
Этот результат согласуется с изложенной выше теорией гидродинамического подобия, и вполне закономерно, что именно число Рейнольдса является критерием, определяющим режим течения в трубах. [10]
Поэтому при изучении местных сопротивлений особенно важную роль играет теория гидродинамического подобия, позволяющая обобщать результаты экспериментальных исследований. [11]
Структура формулы для т0 может быть получена на основе теории гидродинамического подобия. [12]
Современная теория моделирования гидравлических машин и гидротехнических сооружений основана на теории гидродинамического подобия. Основной закон динамического подобия, установленный в 1686 г. Ньютоном применительно к движущимся потокам жидкости, может быть сформулирован следующим образом. [13]
Пересчет характеристик центробежных насосов с воды на вязкую жидкость основывается на применении теории гидродинамического подобия. Определяющим критерием является критерий Рейнольдса, пропорциональный отношению сил инерции к силам внутреннего трения. [14]
Вследствие сложной структуры потоков в аппаратах с механическими мешалками моделирование этих аппаратов на основе теории гидродинамического подобия оказывается практически невозможным. Иными словами, равенство критериев гидродинамического подобия при геометрическом подобии модели и промышленного аппарата не обеспечивает одинаковую эффективность перемешивания жидкостей. Опыт показывает, что в подавляющем большинстве случаев это условие достигается при одинаковом удельном расходе энергии ( N / V const) в геометрически подобных аппаратах разных размеров. [15]