Cтраница 1
Узкие трубы очень быстро закупориваются коксом, особенно железные. [1]
В узкой трубе находится шаровая частица - стальной шарик ( р 7870 кг / м3) диаметром 5 5 мм, в широкой трубе - цилиндрик из фторопласта ( р 2070 кг / м3) диаметром d 5 5 мм и длиной / 5 5 мм. [2]
В узких трубах стенки труб изогнуты сильнее, чем в широких ( соответственно меньшей величине радиуса трубы), и, следовательно, незначительные возвышения, определяющие шероховатость трубы, ближе примыкают друг к другу, чем в трубах большого диаметра. [3]
![]() |
Схема линий тока в различных местных сопротивлениях. [4] |
Выходя из узкой трубы в широкую, поток расширяется постепенно и только на некотором расстоянии от места расширения начинает двигаться полным сечением. [5]
Однако в достаточно длинных и узких трубах скорость истечения может оказаться слишком малой для выравнивания давления после того, как фронт пламени удалится на определенное расстояние от входа в трубу. В соответствующих неблагоприятных условиях может достигаться режим, при котором сгорание сжатой в трубе горючей среды будет приближаться к адиабатическому в замкнутом объеме. При этом давление может приближаться к величине т) 2р0, которая окажется достаточной для разрушения аппаратуры. Комбинация из резервуара и длинной трубы часто встречается в технологических установках и требует внимательного отношения к обеспечению безопасности при сгорании. [6]
При переходе из узкой трубы в широкую детонационный режим сохраняется в пределах определенного минимального диаметра узкой трубы, зависящего от свойств горючей среды. Сферическая детонация сильно взрывчатых систем может быть вызвана не только плоской детонационной волной, но и сферической ударной волной, созданной внутри взрывчатой среды. Источником такой волны может быть не только заряд конденсированного взрывчатого вещества, но и достаточно сильная электрическая искра, образующаяся при разряде конденсатора. [7]
В случае присоединения очень узкой трубы ( - т / 2 J / J получим известную формулу для трубы, открытой с одного конца и закрытой с другого. Таким образом, присоединение узкой закрытой трубы / 2 понижает собственную частоту основной трубы. [8]
![]() |
Манометрические трубки показывают статическое давление в трубе, по которой течет жидкость.| Манометрические трубки показывают падение давления вдоль трубы, по которой течет вода. [9] |
При этом в узких трубах давление падает быстрее, чем в широких. В достаточно широких и коротких трубах при не очень большой скорости течения падение давления практически незаметно. [10]
При переходе звука из узкой трубы в широкую в переходном сечении образуется при одинаковых амплитудах присоединенная энергия той же величины, что и в первом случае. [11]
Поэтому посредством поперечных колебаний узких труб невозможно создать сколько-нибудь заметные местные разрежения жидкости, которые служили бы центрами парообразования при ее кипении. И тем более невозможно получить кавитацию жидкости или предкавитационное ее состояние. [12]
При достаточно высокой скорости в узкой трубе поток в месте расширения отрывается от ограничивающих твердых стенок, образуя транзитную струю, которая постепенно расширяется. На некотором расстоянии от кромки расширения транзитная струя заполнит сечение со2 - Между стенкой трубы и поверхностью транзитной струи жидкость медленно вращается, образуя водово-ротную область. Граница между транзитной струей и водо-воротной областью представляет собой поверхность раздела, которая неустойчива, ее положение меняется. На этой границе происходит интенсивное вихреобразование. [13]
Отсюда следует, что в достаточно узких трубах волны быстро затухают, а потерянная механическая энергия превращается, разумеется, в теплоту. [14]
Чугунные трубы делаются разной дшны; узкие трубы делаются более короткими. Всякое соединение двух отдельных труб сопряжено вообще с небольшим смещением их вдоль поперечного сечения или, в случае муфтового соединения, с небольшим осевым расхождением. Так как оба эти обстоятельства вызывают сопротивление, то в трубопроводах из коротких труб X больше, чем при длинных трубах. [15]