Торможение - струя - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если существует искусственный интеллект, значит, должна существовать и искусственная тупость. Законы Мерфи (еще...)

Торможение - струя

Cтраница 1


1 Схематическое изображение структуры струи при ее торможении отражающей поверхностью.| Зависимость расстояния между соплом и скачком от расположения отражателя по отношению к соплу. [1]

Торможение струи стенкой сопровождается возникновением плоского отсоединенного скачка уплотнения, скорость за которым становится дозвуковой.  [2]

3 Зависимость угла 3 плоского косого скачка от угла клиновидного рассекателя, помещенного в сверхзвуковой поток. [3]

Когда рассматривалось торможение струи резонирующей камерой, мы указывали на возникновение прямого скачка уплотнения, за которым все параметры газа резко меняются.  [4]

Таким образом, температура торможения струи может изменяться лишь за счет совершения технической работы. В вентиляторах, компрессорах и насосах температура струи повышается; в турбинах и детандерах - понижается.  [5]

6 Зависимость тонкости распыливания от удельного расхода воздуха. d &-диаметр капли, соответствующий оптимальному расходу воздуха. [6]

Это обусловлено тем, что торможение струи в результате обмена энергией с окружающим воздухом в меньшей степени влияет на передачу энергии к топливу. Однако при полном разрушении топливной струи увеличение массы воздуха практически не оказывает влияния на распыливание и способствует только увеличению дальности полета капель. Улучшение тонкости распыливания при увеличении расхода воздуха происходит до определенного соотношения, при дальнейшем повышении расход воздуха не влияет на качество распыливания.  [7]

В этих точках происходит как бы торможение струи, вследствие чего вода, прошедшая уже такую точку, стремится оторваться от воды, проходящей через данное местное сопротивление. Если в конце коммуникации имеются вертикальные участки, то столб жидкости, находящийся в этих концевых участках, сдерживает струю от разрывов.  [8]

Объясняется это тем, что в действительности торможение струи часто протекает не по идеальной адиабате, а с более или менее существенными гидравлическими потерями. Например, в диффузоре при дозвуковом течении газа уменьшение скорости обычно сопровождается вихреобразованиями, вносящими значительные сопротивления в газовый поток. При торможении сверхзвукового потока почти всегда образуются ударные волны, дающие специфическое волновое сопротивление. Итак, действительное давление в заторможенной струе газа обычно ниже полного давления набегающей струи.  [9]

Объясняется это тем, что в действительности торможение струи часто протекает не по идеальной адиабате, а с более или менее существенными гидравлическими потерями. Например, в диффузоре при дозвуковом течении газа уменьшение скорости обычно сопровождается вихреобразованиями, вносящими значительные сопротивления в газовый поток. При торможении сверхзвукового потока всегда образуются ударные волны, дающие специфическое волновое сопротивление. Итак, действительное давление в заторможенной струе газа обычно ниже полного давления набегающей струи.  [10]

Объясняется это тем, что в действительности торможение струи часто протекает не по идеальной адиабате, а с более или менее существенными гидравлическими потерями. Например, в диффузоре при дозвуковом течении газа уменьшение скорости обычно сопровождается вихреобразованиями, вносящими значительные сопротивления в газовый поток. При торможении сверхзвукового потока почти всегда образуются ударные волны, дающие специфическое волновое сопротивление. Итак, действительное давление в заторможенной струе газа обычно ниже полного давления набегающей струи.  [11]

Итак, в двигателе с простым диффузором торможение входящей струи при сверхзвуковой начальной скорости начинается с прямого скачка уплотнения. Потери в скачке и параметры потока за скачком определяются по формулам, приведенным в гл.  [12]

Итак, в двигателе с простым диффузором торможение входящей струи при сверхзвуковой начальной скорости начинается с прямого скачка уплотнения. Потери в скачке и параметры потока за скачком определяются по формулам, приведенным в гл.  [13]

Для предотвращения образования продольных трещин на слитке рекомендуется производить торможение струи до наполнения / з высоты изложниц. Струю следует сократить после подъема металла в надставке на 100 - 200 мм, после чего заполнение металлом этой части вести замедленно, но без перерыва струи.  [14]

Наконец, присоединение к струе масс окружающей жидкости вызывает общее торможение струи и одновременно снижение ее температуры.  [15]



Страницы:      1    2    3    4