Cтраница 1
Форма струи, вытекающей из трубы, зависит в основном от вертикального градиента температуры вблизи трубы. Температура нижнего слоя атмосферы может колебаться в широких пределах по высоте. Каждому типичному случаю температурной стратификации соответствует определенный характер формы струи, выбрасываемой из свободно стоящей трубы. [1]
Форма струи, вытекающей из трубы, зависит в основном от вертикального градиента температуры вблизи трубы. Так как в природе наблюдается ограниченное число типов вертикального распределения температуры, то число форм струи дыма, которые могут наблюдаться при выбросе из любой дымовой трубы, будет также ограничено. [2]
Форма струи, вытекающей из трубы, зависит в основном от вертикального градиента температуры вблизи трубы. Так как в природе наблюдается ограниченное число типов вертикального распределения температуры, то число форм струн дыма, которые могут наблюдаться при выбросе из любой дымовой трубы, будет также ограничено. [3]
Форма струи наглядно видна на рис. 19, где по оси абсцисс отложена ширина струи г в миллиметрах, а по оси ординат - расстояние от форсунки h в миллиметрах. Из рисунка видно, что струя жидкости по выходе из сопла вначале расходится конусом, края которого затем на некотором расстоянии, начинают сужаться. [4]
Форма струи, вытекающей из трубы, зависит в основном от состояния атмосферы. Различают три основные формы струи: волнообразная, конусообразная и веерообразная. [5]
Форма струи также влияет на износостойкость образцов. Наибольшим разрушающим эффектом обладает струя треугольной формы ( в сечении), ударяющая по образцу основанием. Самый низкий разрушающий эффект дает струя круглой формы в сечении. [6]
![]() |
Краскораспылитель КР-20. [7] |
Форма струи ( ее отпечаток) определяется конструкцией головки краскораспылителя. Круглую струю образует головка, имеющая круглое отверстие в воздушном сопле. [8]
Форма струи потока зависит от конструкции головок распылителя. [9]
Форма струй вводимого газа может быть различного профиля. [10]
Форма струй вводимого газа может быть различного профиля. [11]
Эта форма струи менее устойчива. Изменение давления под струей создает непрерывное изменение расхода. [12]
Искажение формы струи, выходящей из капилляра вискозиметра или из головки экструдера, как уже было показано, является следствием развития больших ( до 500 %) высокоэластических деформаций, что в конечном итоге приводит к скольжению полимера по стенкам капилляра и срыву струи. [13]
Искажение формы струи, выходящей из капилляра вискозиметра или из головки экструдера, как уже было показано, является следствием развития больших ( до 500 %) высокоэластическпх деформаций, что в конечном итоге приводит к скольжению полимера по стенкам капилляра и срыву струи. [14]
О форме струи при современных средствах анализа можно сказать лишь очень мало. Это неудивительно, так как уже в случае, когда силы не действуют, можно найти форму струй единственно только в предположении, что поток плоско-параллельный. Предположим, что размеры поперечного сечения струи бесконечно малы; тогда можно рассматривать давление, которое на поверхности струи, вообще, равно атмосферному, как постоянное для всей струи, кроме части, лежащей бесконечно близко к отверстию, где компоненты скорости изменяются бесконечно быстро. [15]