Cтраница 1
Скачкообразное изменение расхода вызывает соответствующие изменения уровня воды. [1]
Конструкция устройства, имитирующего скачкообразное изменение расхода, представлена на рис. 16 а. Корпус устройства 5 фланцевым соединением крепится к патрубку / испытуемого расходомера. Ось 7 имеет возможность вращения. На оси 7 установлен эксцентричный упор 3, который в крайнем левом положении ручки 9 входит в зацепление с чувствительной крыльчаткой 2 расходомера. [2]
Авторы исследовали нестационарное изменение граничных условий, вызванное скачкообразным изменением расхода горячего газа и его температуры на входе в трубу. [3]
![]() |
График изменения состава целевого продукта по высоте колонны до изменения расхода флегмы ( 1 и после его изменения ( 2. [4] |
График изменения состава по высоте ректификационной колонны при скачкообразном изменении расхода флегмы ( рис. 4.32) показывает, что состав конечных продуктов изменяется слабо ( кривые 1 и 2 в начальных точках почти совпадают) при значительных изменениях состава ( точки А и Л2, Б и Бг) на средних контрольных тарелках укрепляющей и исчерпывающей частей колонны. Здесь и следует устанавливать датчики состава. Заметим, что все сказанное в отношении составов продуктов справедливо и для температур. [5]
![]() |
Частотные характеристики прибора при разных значениях его постоянной времени. [6] |
Зная постоянную времени Tv легко подсчитать время установления показаний при скачкообразном изменении расхода. Это время для полного достижения нового значения х2 теоретически при экспоненциальном процессе равно бесконечности. Время та называют временем установления или временем а-процентного недохода. [7]
В точках ввода в колонну разделяющего агента и исходной смеси происходит скачкообразное изменение расхода материальных потоков жидкости или пара, или того и другого. Разделяющий агент всегда вводят в колонну в виде жидкости, вследствие чего ее расход в точке ввода изменяется. [8]
Для измерения быстропеременных расходов, в частности переходных процессов, при скачкообразном изменении расхода жидкости от величины Qi до Q2 целесообразно применять тахометриче-ские турбинные расходомеры, имеющие, как правило, весьма незначительные постоянные времени. Но, кроме того, подобные расходомеры должны быть снабжены тахометрическими преобразователями, которые создавали бы значительное число импульсов за один оборот крыльчатки, с тем чтобы можно было достаточно точно измерять доли одного оборота. [9]
Под динамическими характеристиками испарителей понимают изменение во времени показателя заполнения при скачкообразном изменении расхода хо - 4 лодильного агента. [10]
![]() |
Переходный экспоненциальный процесс. [11] |
Если в уравнении ( 70) / ( Q) соответствует не скачкообразному изменению расхода, а изменению по закону синусоиды с частотой со, то и на выходе величина х будет меняться по такому же закону, но с меньшей амплитудой и со сдвигом фазы. Решая в этом случае уравнение ( 70), получим отношение а амплитуд колебаний на выходе к амплитудам колебаний на входе а ( 1 Т со2) 0 5 и сдвиг фаз е колебаний е arctg TjCO. Зависимость а от со называется амплитудно-частотной, а зависимость е от со - фазово-частотной характеристикой прибора. [12]
Кривая б часовых расходов тепла при 0 С имеет перегиб, соответствующий скачкообразному изменению расхода тепла на таяние замерзшей влаги. [13]
![]() |
Кривая переходного процесса по каналу регулирующего воздействия CVaOH - / ( т при / и const.| Кривая переходного процесса по каналу возмущающего воздействия СМаОН - / ( т при Qo const. [14] |
На рис. 5 представлена кривая переходного процесса по концентрации выходящего из разлагателя каустика при скачкообразном изменении расхода воды. [15]