Cтраница 2
В этом случае в экспериментальную трубу подается подготовленная паро-жидкостная смесь необходимого состава. [16]
![]() |
Соотношение между истинными скоростями пара на / и II измерительных участках при различных давлениях. [17] |
Приведенная скорость пара в экспериментальной трубе, найденная по расходу насыщенного пара, принималась одинаковой для I и II участков. [18]
Среднее во времени давление в экспериментальной трубе, действующее на мембрану, уравновешивается давлением с противоположной стороны мембраны. Для этой цели предназначен бачок 6, который нижней частью через трубку 7 сообщается с экспериментальной трубой, а верхней частью - с камерой 5, расположенной с противоположной стороны мембраны. Часть воды из экспериментальной трубы, попав в бачок, сжимает в нем воздух, выравнивая давление по обе стороны мембраны. Уровень воды в бачке поддерживается йа высоте мембраны в результате ввода или выпуска воздуха. Собственная частота этих манометров составляет около 500 гц, поэтому они с достаточной точностью могут записывать пульсации давления частотой до 20 - 30 гц. [19]
Гамма-излучение от изотопа направляется по каналу на экспериментальную трубу, проходит ее и через канал противоположного корпуса падает на счетную трубку. Каналы в свинцовых корпусах выполнены с таким расчетом, чтобы второй из них являлся строгим линейным продолжением первого. Ширина первого канала равняется внутреннему диаметру трубы или несколько превышает его. [20]
![]() |
Схема установки тройника. [21] |
Для точного измерения расхода воды, поступающей в экспериментальную трубу, на подводящей к тройнику трубе диаметром 42 X 6 5 мм было установлено тарированное сопло ( поз. [22]
![]() |
Зависимость отношения температуры в начале трубы к температуре в конце. [23] |
У Грэтца, Шумилова и Яблонского вся длина их экспериментальных труб была меньше начального участка, необходимого для получения установившегося профиля скоростей ири изотер-м И Чвашм течении. [24]
Экспериментальный стенд состоит из водяного, воздушного контуров и экспериментальной трубы кольцевого сечения. Центробежно-вих-ревой насос из бака объемом 2 5 м3, расположенного выше всех водяных коммуникаций и экспериментальных участков, подает воду через измерительное устройство расхода и систему регулирующих вентилей в смеситель и далее в экспериментальный участок. Из экспериментального участка смесь направляется в сепаратор. Отсепарированная вода через подпорные вентили поступает обратно в бак, а воздух через аналогичные вентили выпускается в атмосферу. [25]
Для обработки брались лишь те опыты, в которых вся экспериментальная труба была покрыта непрерывной пленкой конденсата. Результаты всегда были аналогичны показанным на фиг. [26]
![]() |
Зависимость. Кр р 170 ста. ( тш 2800 кг / м1 сек. d 8 лл. [27] |
При каждой длине трубы были исследованы в идентичных условиях несколько экспериментальных труб. [28]
Для измерения истинного объемного газосодержания в двух местах по высоте экспериментальной трубы на расстоянии 1 5 м один от другого установлены два быстродействующих отсечных устройства. Отсечка потока производится шиберной заслонкой, передвигающейся в плоскости, перпендикулярной оси потока. Заслонка имеет кольцевое отверстие, идентичное кольцевой щели экспериментального участка, и запорную плоскость с резиновой уплотняющей прокладкой. Для перекрытия канала стопоры, удерживающие пружинь, одновременно в ь водятся из зацепления. Пружина перемещает шиберную заслонку после освобождения зацеплений. В момент полного срабатывания пружин включается электромагнит постоянного тока, установленный в корпусе перекрывающих устройств. Электромагнит, притягивая заслонку, надежно перекрывает поток. [29]
Фрид [38] провел исследование на такой же установке при том же диаметре экспериментальной трубы, но измерял отдельно количество пара, конденсирующееся на каждой половине экспериментального участка. Раздельное измерение конденсата на двух участках позволило оценить распределение температур жидкости по длине экспериментальной трубы и установить более точно коэффициенты теплоотдачи. [30]