Cтраница 1
Кривые изменения расхода на выходе из части со сжимаемой средой и всего пароводяного тракта парогенератора при возмущении по расходу топлива имеют колоколообразный вид, причем передний фронт заметно интенсивнее заднего. Максимальное значение расхода обычно достигается за время, существенно меньшее времени прохода среды через часть тракта со сжимаемой средой. Увеличение расхода среды приводит к росту гидравлического сопротивления и, следовательно, к росту давления при неизменном расходе питательной воды. [1]
На рис. 20 представлены кривые изменения расхода жидкой фазы под действием периодического перепада давления Р 1 25 МПа. После того, как с течением времени расход от начальной величины 8 - Ю 7 м3 / мин уменьшался ( рис. 20, кр. [2]
На рис. 56 представлены кривые изменения расхода жидкой фазы под действием перепада давления Др1 25 МПа. При уменьшении расхода от начальной величины 0 8 см3 / мин ( рис. 56, линия /) до установившегося значения 0 6 см3 / мин выход колонки закрывали. [3]
![]() |
Кривые изменения расхода Q, угла ф, средней скорости vc и высоты Ь0 в радиальных сечениях бетонной спиральной камеры поворотнолопастной турбины ПЛ20 / 661 - ВБ-900. [4] |
По данным табл. 25 и 26 на рис. 126 построены кривые изменения расхода Q, угла ф, средней скорости vc и высоты Ь в радиальных сечениях спирального канала камеры. В табл. 27 приведены данные для построения этого канала. [5]
В этом случае для определения погрешности измерения необходимо вычислить величину коэффициента неравномерности расхода 8 путем сложения кривых изменения расхода, формируемых каждой из полостей цилиндров компрессора. В том же случае, когда измерительная диафрагма установлена после второго или последующих акустических фильтров, можно определить коэффициент неравномерности расхода 8 последовательно до и после каждого из них и рассчитать погрешность измерения расхода диафрагмой, установленной после соответствующего фильтра. [6]
В этом случае для определения погрешности измерения необходимо вычислить величину коэффициента неравномерности расхода б путем сложения кривых изменения расхода, формируемых каждой из полостей цилиндров компрессора. В том же случае, когда измерительная диафрагма установлена после второго ( или последующих газовых фильтров), можно определить коэффициент неравномерности расхода б перед вторым газовым фильтром и рассчитать погрешность измерения расхода диафрагмой, установленной после второго газового фильтра. [7]
Длина трубопровода принята 27 и 24 км. Кривые изменения расхода во времени представлены на рис. 4.13. При сопоставлении влияния сил инерции движущейся жидкости и сил вязкостного сопротивления путем сравнения напряжений на стенке трубы, обусловленных инерцией жидкости и силами вязкости, показало, что инерцией жидкости можно пренебречь. [8]
![]() |
Характеристика процесса перегонки с водяным паром эфирного масла из плодов бадьяна. [9] |
На рис. 24, б показаны кривые изменения расхода пара в процессе отгонки эфирного масла из сырья различной степени измельчения. Эффективность процесса отмечена двумя точками В и В2, которые соответствуй 70 и 90 % выхода масла. [10]
По полученным данным были построены кривые изменения расхода жидкости во времени. [11]
Вид временных характеристик для различных сечений зависит от распределения массовой емкости. Максимальная скорость увеличения D наблюдается в сечениях, расположенных до ЗМТ. Скорость изменения расхода в сечениях, расположенных после ЗМТ, заметно меньше. На участке ПК-КПП несмотря на значительный объем трубной системы, масса пара невелика из-за малой плотности, коэффициент сжимаемости мал и кривые изменения расхода близки на входе и выходе участка. Характер изменения давления в начале переходного процесса совпадает с изменением расхода. [12]