Cтраница 1
Сложный характер движения жидкой и твердой фаз в реакторах с кипящим-слоем предъявляет особые требования к их моделированию. В основе ее лежит допущение, что реакционный объем является квазигомогенным, а изменение концентрации в реакторе происходит вследствие химической реакции и в результате молекулярного и турбулентного переноса с некоторым эффективным коэффициентом диффузии. Этот подход прост, но результаты, полученные при помощи такой модели, плохо коррелируются с опытными данными. Диффузионная модель имеет ограниченное применение и может быть использована только для весьма приближенного расчета реакторов с кипящим слоем. Действительно, для диффузионной модели предельным случаем уменьшения эффективности реактора является идеальное смешение. [1]
Сложный характер движения жидкой и твердой фаз в реакторах с кипящим слоем предъявляет особые требования к их моделированию. В основе ее лежит допущение, что реакционный объем является квазигомогенным, а изменение концентрации в реакторе происходит вследствие химической реакции и в результате молекулярного и турбулентного переноса с некоторым эффективным коэффициентом диффузии. Этот пбдход прост, но результаты, полученные при помощи, такой модели, плохо коррелируются с опытными данными. Диффузионная модель имеет ограниченное применение и может быть использована только для весьма приближенного расчета реакторов с кипящим слоем. Действительно, для диффузионной модели предельным случаем уменьшения эффективности реактора является идеальное смешение. [2]
Сложный характер движения жидкости в насосах, невозможность выдержать одновременно все критерии подобия при моделировании кавитационных явлений, меняющиеся физические свойства и состояние перекачиваемой жидкости в значительной мере затрудняют пересчет результатов модельных испытаний и уменьшают его точность. В результате этого, а также вследствие возможных незначительных отклонений при изготовлении и монтаже отдельных элементов проточного тракта энергетические и кавитационные показатели различны не только у натурных и модельных насосов, но, в известных пределах, и у натурных насосов одной серии. Поэтому окончательный, технически обоснованный вывод об индивидуальных особенностях рассматриваемого насоса можно сделать лишь на основании его натурных испытаний. В процессе испытаний определяют оптимальные режимы эксплуатации и пределы бескавитационной работы, а также накапливают данные для совершенствования конструкций проектируемых насосов. [3]
Сложный характер движения газов в ограниченном пространстве определяет существование не менее сложного поля пьезометрических давлений. [4]
Сложный характер движения газов в ограниченном пространстве определяет существование не менее сложного поля давлений. [5]
Описанный сложный характер движения воздуха в камерах исключает возможность распространять на такое движение понятие средней скорости движения воздуха по сечению, но как известно, предусмотренные правилами безопасности минимальные скорости являются именно средними по сечению. Понятие средней по сечению скорости предполагает наличие одного устойчивого однородного потока, заполняющего все сечение выработки и движущегося в одном направлении. [6]
Сложный характер движения перекачиваемой жидкости в рабочих органах лопастных насосов приводит к тому, что задача создания современных высокопроизводительных машин, отвечающих сложному комплексу требований ( см. § 1), решается, наряду с расчетно-теорети-ческой разработкой конструкций их проточной части, путем проведения испытаний в лабораторных и натурных условиях. При проектировании новых насосов используются также опытные данные, получаемые в процессе эксплуатации аналогичных насосов на действующих станциях. [7]
Сложный характер движения ферромагнитного элемента, большое количество факторов, существенно влияющих на процесс перемешивания, осложняют теоретическое рассмотрение этого вопроса. [8]
Учитывая сложный характер движения компонентов в электрогидравлических смесителях, целесообразно применить для описания процесса методы теории подобия. При этом воспользуемся результатами качественного анализа формирования композиций, позволившего выявить наиболее существенные факторы, определяющие получение гомогенной смеси. [9]
![]() |
Развертка червяка. [10] |
Вследствие сложного характера движения, ориентация материала внутри канала имеет локальный характер я полиостью перекрывается значительной ориентацией, возникающей при продавли-вании материала через фильеры формующих головок. [11]
Ввиду сложного характера движения жидкости при обтекании тел, имеющих сферическое или цилиндрическое сечение, получение аналитического решения связано с очень большими трудностями. Для этого приходится прибегать к эксперименту и к методу анализа размерностей. [12]
![]() |
Уровень уплотненного осадка в отстойнике.| Концентрация в отстойнике. [13] |
Ввиду сложного характера движения воды в отстойнике его расчет имеет, как правило, приближенный характер. [14]
Несмотря на сложный характер движения лезвий, волновая обработка соответствует точению фасонным резцом. Большая полуось h эллипса определяется разностью радиуса генератора по роликам 4 и внутреннего радиуса гибкого кольца / в свободном недеформированном состоянии. Длина с малой полуоси зависит от числа т волн деформации. [15]