Cтраница 2
![]() |
Зависимость расхода воды от диаметра сопла. [16] |
В дальнейшем с увеличением диаметра сопла до dKp 75 мм наблюдается уменьшение расхода жидкости. Такое явление объясняется за счет изменения диаметра газового шнура, который препятствует прохождению жидкости через сопла. [17]
Это свидетельствует о необходимости увеличения диаметра сопла. [18]
При ручной черновой резке допускается увеличение диаметра сопла вследствие износа на 1 - 2 мм по сравнению с первоначальным размером, после чего сопло подлежит замене. [19]
Расширение защитной зоны за счет увеличения диаметра сопла связано с увеличением расхода защитного газа. [20]
Эти потери должны уменьшаться с увеличением диаметра сопла. [21]
При этом I увеличивается по мере увеличения диаметра сопла. [22]
Первую задачу было бы наиболее просто решить увеличением диаметра сопла при одновременном увеличении расхода рабочего газа с тем, чтобы сохранить режущую активность и надлежащие электрические параметры дуги. Однако экономические соображения делают этот путь в большинстве случаев нежелательным. [23]
Из теории горения известно, что при увеличении диаметра сопла длина факела увеличивается; исходя из этого, длина реакционного канала должна возрастать с увеличением производительности печи и увеличением диаметра сопла. [24]
При ламинарном потоке и неизменном расходе газа с увеличением диаметра сопла увеличивается пропорционально квадрату диаметра время, необходимое для диффузии и смешения, но во столько же раз увеличивается время нахождения газов на данном участке; поэтому длина пути перемешивания не зависит от диаметра сопла. Но при увеличении нагрузки и неизменном диаметре сопла для ламинарного потока время, необходимое для смешения, остается таким же, а скорость увеличивается пропорционально нагрузке; следовательно, и длина пути перемешивания увеличивается пропорционально нагрузке. [25]
![]() |
Результаты измерения диаметров капель. [26] |
Как следует из данных табл. 8, с увеличением диаметра сопла минимальные размеры капель практически не изменяются, и разность их величин лежит в пределах точности эксперимента. Максимальные размеры капель при этом заметно увеличиваются. [27]
Как показали опыты № № 41 - 46, увеличение диаметра выхлопного сопла неблагоприятно влияло на ход реакции. [28]
Уменьшение расхода газа через горелку создает эффект, аналогичный увеличению диаметра сопла и площади проходного сечения завихрителя, увеличивая диапазон регулирования факела. [29]
Преимуществом предохранительных клапанов непрямого действия является возможность получения высокой пропускной способности за счет увеличения диаметра сопла. Недостатком их является зависимость надежности от работоспособности основного и вспомогательного клапанов. [30]