Cтраница 3
С приближением к критическому режиму увеличение скорости течения на выходе из камеры не происходит непрерывно; при достижении Я2 1 скорость смеси изменяется скачкообразна от дозвуковой ( Кз) до сверхзвуковой ( 1Дз), минуя некоторую область околозвуковых режимов, подобно тому как изменяется скорость потока на выходе из сопла Лаваля при постепенном увеличении перепада давлений. [31]
С увеличением приложенного давления ( увеличение скорости течения) толщина пристенных слоев, в которых происходят взаимные сдвиги слоев потока, будет увеличиваться, а диаметр ядра соответственно уменьшаться. [32]
С приближением к критическому режиму увеличение скорости течения на выходе из камеры не происходит непрерывно; при достижении Яа 1 скорость смеси изменяется скачкообразно от дозвуковой ( А 3) до сверхзвуковой ( 1Дз), минуя некоторую область околозвуковых режимов, подобно тому как изменяется скорость потока на выходе из сопла Лаваля при постепенном увеличении перепада давлений. На рис. 9.9 режим работы эжектора докрити-ческий. Ядро сверхзвуковых скоростей в эжектирующем потоке уменьшается, на выходе из эжектора скорость дозвуковая. [33]
Это явление хорошо иллюстрируется примером увеличения скорости течения рек в местах их сужения. [34]
Опыты показывают, что по мере увеличения скорости течения всякое упорядоченное движение частиц жидкости постепенно нарушается и переходит в новую форму - турбулентное движение, при котором движение частиц становится неупорядоченным ( нерегулярным), хаотическим. [35]
Так как скорость звука уменьшается с увеличением скорости течения, то, в частности, эти скорости могут оказаться равными, Пусть это имеет место в некоторой точке или сечении потока. [36]
![]() |
Распределение давлений вдоль оси сопла при течении холодной. [37] |
Снижение противодавления, а следовательно, и увеличение скорости течения изменяет поведение потока, во всяком случае вблизи пережима сопла. [38]
Закономерность такого роста объясняется тем, что увеличение скорости течения приводит к росту градиента сдвига раствора и обусловливает расширение границ потока. [39]
Повышение скорости вращения могло бы бить достигнуто увеличением скорости течения за счет уменьшения диаметра канала, в котором вращается турбинка. Однако это приводит к искажение тех самых гидродинамических параметров, которые и требуется измерить о заданной точностью. [40]
В потоке текущей жидкости давление уменьшается с увеличением скорости течения. [41]
Рост нагрузки неизбежно вызовет расширение пластической области или увеличение скорости течения, или продолжит развитие процесса разрушения. Хотя необходимо всячески добиваться подобного устойчивого поведения материала или элемента конструкции, особенности свойств композитов не позволяют во всех случаях ожидать от этих материалов и конструкций на их основе устойчивого поведения. Поведение системы, состоящей из различных по свойствам компонентов, может быть, а может и не быть устойчивым, когда в ней на уровне компонентов начинаются процессы разрушения. Однако при проектировании и создании искусственного композиционного материала почти всегда есть возможность выбора таких компонентов, которые обеспечат необходимую степень устойчивости механического поведения. [42]
Рост нагрузки неизбежно вызовет расширение пластической области или увеличение скорости течения, или продолжит развитие процесса разрушения. Хотя необходимо всячески добиваться подобного устойчивого поведения материала или элемента конструкции, особенности свойств композитов не позволяют во всех случаях ожидать от этих материалов и конструкций на их основе устойчивого поведения, Поведение системы, состоящей из различных по свойствам компонентов, может быть, а может и не быть устойчивым, когда в ней на уровне компонентов начинаются процессы разрушения. Однако при проектировании и создании искусственного композиционного материала почти всегда есть возможность выбора таких компонентов, которые обеспечат необходимую степень устойчивости механического поведения. [43]
Течение ВЖГС через каналы переменного сечения по мере увеличения скорости течения сопровождается нарушением закона фильтрации, заключающегося в отставании прироста объемного расхода от прироста перепада давления. Этим и объясняется меньший объем проникновения таких ЖГС в пласт. Однако из-за наличия на забое скважины избыточного давления, превышающего пластовое, часть ВЖГС все же проникает в ПЗС. Извлечение ВЖГС из пласта при освоении скважин происходит тяжело и неполностью. После длительного - пребывания ВЖГС в пласте при относительном покое происходит тиксотропное упрочнение структуры полимеров и вовлечение их в фильтрацию проходит при значительно больших градиентах давления, создание которых в ПЗС не всегда является возможным. Кроме того, после начала движения ВЖГС замещающая ее жидкость ( даже вода) движется как дилатантная жидкость, когда с ростом скорости фильтрации имеет место увеличение эффективной вязкости. Этим и объясняется сложность и трудность извлечения из ПЗС проникшей туда ВЖГС. [44]
Течение ВЖГС через каналы переменного сечения по мере увеличения скорости течения сопровождается нарушением закона фильтрации, заключающегося в отставании прироста объемного расхода от прироста перепада давления. Этим и объясняется меньший объем проникновения таких ЖГС в пласт. Однако из-за наличия на забое скважины избыточного давления, превышающего пластовое, часть ВЖГС все же проникает в ПЗС. Извлечение ВЖГС из пласта при освоении скважин происходит тяжело и неполностью. После длительного пребывания ВЖГС в пласте при относительном покое происходит тиксотропное упрочнение структуры полимеров и вовлечение их в фильтрацию проходит при значительно больших градиентах давления, создание которых в ПЗС не всегда является возможным. Кроме того, после начала движения ВЖГС замещающая ее жидкость ( даже вода) движется как дилатантная жидкость, когда с ростом скорости фильтрации имеет место увеличение эффективной вязкости. Этим и объясняется сложность и трудность извлечения из ПЗС проникшей туда ВЖГС. [45]