Cтраница 1
![]() |
Основные схемы фонтанов. [1] |
Формы струй, высота их и расход воды зависят от типа и диаметра наконечников, их расстановки, углов наклона к вертикали, напора воды перед наконечниками. [2]
Критериальное уравнение ( 65) раскрывается в зависимости от формы струи. [3]
![]() |
Вид струи, вытекающей из прорези брызгалки.| Распределение орошающей жидкости по сечениям зоны орошения для одной прорези щелевой брызгалки. [4] |
Распределение жидкости по торцу насадки при работе щелевых брызгалок в значительной мере зависит от формы струй и дальности их полета, а общее число точек, необходимых для орошения колонны, зависит от размера зоны смо-ченности, орошаемой каждой струей. [5]
В конструкции сопла предусмотрены сменные насадки, с помощью которых может исследоваться зависимость эрозии от диаметра и формы струи. [6]
![]() |
Схема струйной л. [7] |
Что касается упомянутого выше второго допущения, то Румпф [11] недавно представил очень интересные фотографии, на которых ясно изображены яркие, светлые формы струй в темноте мелющей камеры. В этом опыте был использован сахарный порошок, так как частицы сахара начинают светиться в момент сильного столкновения в зоне струи, когда образуются трещины. [8]
![]() |
Мембранный пневмопривод. [9] |
Доля кинетической энергии струи воздуха перед приемным соплом 2, перешедшая в потенциальную энергию давления за приемным соплом, зависит от взаимного расположения сопл и формы струи. Управляющая струя, направленная под углом к основной, воздействует на нее и отклоняет от первоначального направления. [10]
При такой схеме струи для расчета пограничного слоя начального участка используются результаты первой из указанных выше задач Толлмина, а для расчета основного участка в зависимости от формы струи - результаты второй или третьей задач Толлмина. Сращивание двух решений производится в так называемом переходном сечении, начиная от которого скорость на оси убывает. Абрамович уточнил схему струи, введя дополнительно переходный участок, который расположен между начальным и основным участками ( 1956); все принятые до последнего времени методы расчета струй исходили либо из первоначальной, либо из этой уточненной схемы. [11]
При движении жидкости по трубопроводу напор расходуется: на подъем жидкости, если трубопровод вертикальный или наклонный, на придание скорости жидкости, на преодоление сопротивлений при изменении направления и формы струи, а также на преодоление трения. [12]
Рисунок текстуры состоит из различного вида линий и точек, четкость и насыщенность тона которых зависят от режима распыления - скорости движения распылителя, расстояния от распылителя до лакируемой поверхности, угла наклона и формы струи. [13]
Напор, обусловливающий движение жидкости по трубопроводу, в общем случае затрачивается на подъем жидкости, на преодоление разрежения в опорожняемом и давления в приемном резервуарах, на сообщение жидкости скорости, на преодоление трения и сопротивлений при изменении направления и формы струи. [14]
Дутьевой способ разделяется по виду энергоносителя на пародутье-вой и газодутьевой, которые в зависимости от направления потока энергоносителя разделяются на горизонтально-дутьевой и вертикально-дутьевой. В зависимости от формы струи расплава дутьевой способ разделяется на собственно дутьевой и фильерно-дутьевой. [15]