Cтраница 2
![]() |
Типы пустотности трещиноватых пластов. [16] |
Однако характер течения жидкости в пластах с двойной пустотно-стью, а соответственно и уравнения, описывающие течение, более сложные. [17]
![]() |
Ламинарный ( а и турбулентный ( б режимы течения потока вязкой жидкости. [18] |
Такой характер течения жидкости называют ламинарным ( слоистым) режимом течения, характерной чертой его является практическое отсутствие поперечного перемешивания слоев жидкости. [19]
От характера течения жидкости в роторе осадительной центрифуги зависит время пребывания дисперсной частицы в поле действия центробежных сил и, следовательно, объемная производительность центрифуги и эффективность разделения суспензии. [20]
По характеру течения жидкости, реализующегося около крыла, различают две схемы обтекания - безотрывное ( плавное) и отрывное, Как правило, несущие поверхности до недавнего времени стремились делать такими, чтобы обеспечить их плавное обтекание. Однако по мере увеличения углов стреловидности и уменьшения тол шины крыльев обеспечение Оезотрьшности обтекания стало затруднительным. Кроме того, было установлено, что некоторые виды отрывов приводят не к ухудшению, а к улучшению аэродинамических характеристик. Так, в последнее время нашли применение крылья сложной формы в плане ( типа крыльев, которые использовались на самолетах ТУ-144 и Конкорд) и изменяемой в полете стреловидности, обтекание которых уже при малых углах атаки сопровождается отрывом потока с передних кромок. Из-за этого получается заметное увеличение несущих свойств крыльев в значительном диапазоне углов атаки по сравнению со случаем их безотрывного обтекания. [21]
Тот же характер течения жидкости получим, если рассматривать рабочее колесо с бесконечно большим числом бесконечно тонких лопаток. [22]
Наиболее полно характер течения жидкости и образования пульсаций давления жидкости раскрыт в работе [25], на основе анализа теоретических и экспериментальных исследований, проведенных в этой области российскими и зарубежными исследователями. С увеличением степени закрутки возникают градиенты в радиальном и осевом направлениях вблизи выходного сечения сопла и, по мере увеличения степени закрутки, величина градиента тоже увеличивается, что приводит к снижению давления жидкости в приосевои зоне до величин, меньших давления внешней среды. Под влиянием этой разности давлений в приосевую зону форсунки периодически устремляется жидкость из окружающей среды, что приводит к образованию рециркуляционной зоны. [23]
Приближенный учет неодномерного характера течения жидкостей сведением его к действию некоторой послойной неоднородности [74] либо путем введения фиктивного соотношения вязкостей нефти и воды [43, 61], а также коэффициентов, с помощью которых из активных запасов нефти вычитают потери в разрезающих и стягивающих рядах ( см. главу II, § 4, а также работы [47, 89]), не может существенно приблизить расчетную схему к реальному процессу вытеснения нефти водой в систему скважин. [24]
Активное воздействие на характер течения жидкости в поглощающем пласте является весьма важным вопросом практики бурения скважин. [25]
Ввиду того что характер течения жидкости вблизи дискового электрода хорошо известен, этот электрод широко использовался для определения коэффициентов диффузии и параметров кинетики электродных процессов. [26]
Использованные методы изучения характера течения жидкости в роторе, к сожалению, могут дать только косвенное представление о структуре внутрироторного потока. Характер изменения расходной скорости как по сечению, так и по длине винтового канала остался не выясненным, поэтому на основании анализа полученных экспериментальных данных могут быть предложены и другие модели процесса. [27]
![]() |
График, иллк-стрирующий моделирование процесса осадитель-ного центрифугирования. [28] |
Для выяснения влияния характера течения жидкости в роторе на величину 2 рассмотрим поверхностный поток и поток с распределением расходной скорости согласно уравнению ( 151) применительно к трубчатым центрифугам. При этом будем считать, что осаждение твердой фазы подчиняется закону Стокса. [29]
![]() |
Коэффициенты пересчета рабочих характеристик центробежных насосов с воды на вязкую жидкость. Экспериментальные данные. [30] |