Cтраница 2
Вследствие увеличения скорости истечения продуктов сгорания на выходе из сопла возникает сила тяги, толкающая двигатель в сторону, противоположную направлению истечения газа. [16]
С увеличением скорости истечения гидродинамическое давление, действующее снизу вверх на ударный клапан, будет увеличиваться. [17]
С увеличением скорости истечения увеличивается протяженность начального участка, несколько уменьшается ширина струи, и при каждом данном значении H / d0 в пределах основного участка увеличивается скорость на оси струи. На рис. 22.1, г представлены для различных значений М0 кривые foc / t op ( / z / rf), характеризующие изменение скорости течения вдоль оси струи. [18]
С увеличением скорости истечения воздуха увеличивается интенсивность сушки. Интересным результатом опытов явилось следующее: если, изменяя расстояние от сопла до поверхности, сохранять постоянной величину средней квадратичной скорости на уровне поверхности испарения при переменной начальной скорости, то скорость сушки практически не меняется. [19]
С увеличением скорости истечения смеси без нарушения условия ( 9 - 5) на периферии горелки устойчивое положение фронта факела согласно ( 9 - 4) будет сохранено за счет увеличения высоты голубого конуса, так как при этом увеличивается угол ср. Дальнейшее увеличение скорости истечения выше некоторого значения приводит к отрыву и погасанию факела. [20]
![]() |
Схема руслового рассеивающего выпуска в реку.| Оголовок руслового выпуска. [21] |
С увеличением скорости истечения сточной жидкости из оголовков ( и отношения скорости истечения к скорости потока воды в водотоке) возрастает и степень начального разбавления. Поэтому оголовки оборудуются насадками, обеспечивающими увеличение скоростей истечения жидкости и степень разбавления. [22]
С увеличением скорости истечения плазменной струи нарушается ламинар-ность потока. Кроме того в засопловом участке степень обжатия столба дуги уменьшается. Газ подается под углом к оси горелки и как бы омывает столб дуги, интенсивно охлаждая его, благодаря чему при удалении от сопла несколько уменьшается диаметр столба дуги. При этом высокая концентрация плазменного потока достигается при сравнительно малой скорости истечения. [23]
При увеличении скорости истечения эта форма переходит в форму тюльпана ( рис. 66, б), а по мере дальнейшего увеличения скорости длина пленки сокращается и место образования капель смещается к соплу до тех пор, пока пленка не начнет распадаться вблизи сопла. [24]
При увеличении скорости истечения увеличивается кинетическая энергия струи и улучшаются условия удаления образующихся в разрезе окислов металла. [25]
При увеличении скорости истечения инерционные силы начинают превалировать над силами поверхностного натяжения. Причиной такого слияния является то, что пузырь, попадая в гидродинамический след предыдущего, начинает подниматься с большей скоростью и догоняет его. [26]
Очевидно, увеличение скорости истечения приводит к уменьшению толщины диффузионного слоя, в котором происходит электроосаждение а следовательно, к уменьшению концентрации ионов Н и к г-надвн и скорости электроосаждения. [27]
По мере увеличения скорости истечения струи гидравлические силы ( зависящие дополнительно от вязкости вещества струи, размера частиц и по-розности слоя) приводят к изменению напряженного состояния в некоторой окрестности у отверстия по сравнению со статическим состоянием, характерным для данного слоя при отсутствии потока. Частицы постепенно разгружаются от имевшихся нормальных напряжений и получают возможность поворачиваться. Силы внутреннего трения и сцепления частиц уменьшаются, и в локальном конусообразном объеме слоя под действием касательных напряжений сдвига появляются нарастающие микропластические деформации. [28]
Таким образом, увеличение скорости истечения по сравнению со скоростью полета получается не в результате увеличения скоростного напора в двигателе, а за счет уменьшения плотности газа при подогреве. [29]