Cтраница 3
Происходит эю за счет трения жидкости о стенки трубы, которое и обусловливает уменьшение скорости протекания. [31]
Комплекс 6 характеризует влияние трения жидкости о стенки камеры закручивания на момент количества движения. [32]
Потеря напора на преодоление трения жидкости в трубопроводе может вызвать значительную потерю мощности, поэтому необходимо ( за исключением простейших систем) заранее рассчитывать ожидаемые потери. Этот коэффициент является функцией числа Рейнольдса и шероховатости трубы. [34]
Принимается, что характер трения жидкости с заиленной массой такой же, как и со стенками труб. [35]
Положив в основу закон трения жидкостей доказанный Ньютоном, проф. Он показал, что сила трения в подшипниках или вообще между двумя трущимися плоскостями, разделенными слоем смазки, существенно связана со свойствами смазочной жидкости и что коэффициент трения при этом есть величина переменная. [36]
У самой границы твердого тела трение жидкости, однако, затормаживает скорость потока и приводит к образованию пограничного вязкого слоя [ 174, с. Толщина слоя зависит от вязкости жидкости. Понятно, что внешняя граница этого вязкого слоя не может быть четкой, поэтому его толщина оценивается довольно условно. Однако на практике невозможно реализовать такую интенсивность перемешивания жидкости, чтобы весь пограничный слой был вовлечен в турбулентный поток. [37]
В цилиндрической части сопла форсунки трение жидкости, движущейся по винтовым траекториям, о стенки сопла приводит к дальнейшему падению момента количества движения и, как следствие, к уменьшению угла факела с ростом длины сопла. [38]
Это иое сколышие значительно уменьшает трение жидкости о гидрсфэбние стенки капиллярных каналов осадка, в результате чета увеличивается скорость фильтрования. [39]
![]() |
Схема натекания струи па плоскую наклонную стенку.| Схема натекания струи не движущееся коническое тело. [40] |
Если пренебречь гидравлическими потерями на трение жидкости о стенку, то скорости в сечениях 1 - 1, 2 - - 2 и 3 - 3 будут равны. [41]
Очевидно также, что сопротивление трения жидкости о стенки трубопровода будет тем больше, чем длиннее трубопровод и чем-меньше его диаметр. [42]
Очевидно также, что сопротивление трения жидкости о стенки трубопровода будет тем больше, чем длиннее трубопровод и чем меньше его диаметр. [43]
Чтобы нагляднее представить себе сущность трения жидкости, рассмотрим движение жидкости, получающееся в том случае, если одну из двух плоских параллельных пластинок, между которыми находится жидкость, начать передвигать в своей плоскости относительно другой пластинки. [44]
После пропуска скребка благодаря снижению трения жидкости о стенки труб пропускная способность увеличивается примерно на 2 - 3 %, что равносильно строительству лупинга, одинакового с трубопроводом диаметра, длиной, составляющей 6 % от общей его длины. [45]