Cтраница 1
Инерция присоединенной массы возникает при образовании вокруг частицы поля давления, вызываемого независимо от присутствия взвеси условиями движения самого потока. Примерами может служить движение в каналах переменного сечения, криволинейных каналах, в циклонных камерах и в закрученных струях. [1]
Строго говоря, этот параметр может оказаться переменным, так как момент инерции присоединенной массы зависит от характера изменения расхода, а расходомер может применяться для измерения потоков различных плотностей. [2]
![]() |
Эпюры скоростей потока в газоходе радиусом R 205 5 мм на различных расстояниях от на-начала газохода. [3] |
Силы, с которыми поток действует на поверхность частицы: силы сопротивления, подъемная сила, сила, обусловленная инерцией присоединенной массы, диффузионная сила. [4]
Силы, воздействующие на поверхность частицы со стороны потока: сила сопротивления, подъемная сила, сила, обусловленная инерцией присоединенной массы, диффузионная сила. [5]
Цзб, 1 53 - коэффициенты присоединенной массы воды при взаимном влиянии вертикальной и килевой качки; jiss - момент инерции присоединенной массы воды при килевой качке; Лзз, ASS, Ass, А 5з - коэффициенты демфирования; 1У - момент инерции массы судна относительно центральной поперечной оси; Н - продольная метацентрическая высота; 1Х - положение центра тяжести ватерлинии по длине; if - угол килевой качки; гв - радиус волны. [6]
При расчете вала необходимо учитывать гидродинамическую обстановку, расположение и конструкции опорных узлов и уплотнений, силы инерции присоединенных масс и особенности конструкции аппарата. Основные условия, обеспечивающие работоспособность вала, определяют расчетом его на виброустойчивость, жесткость и прочность. [7]
Уравнение ( 9 - 36) может быть использовано в качестве уравнения состояния. Пштсутствпе ПРОИЗВОДНЫХ по времени от изменений плотности укалывает на наличие нелокальной по времени связи между ftp и 5осм, что является следствием инерции присоединенной массы газовых включений. В конечном итоге это приводит к появлению диспепсии п достаточно высокой диссипации акустических волн в га-зожпдкостной смеси. [8]
Расчет вала перемешивающего устройства является наиболее трудоемкой и ответственной частью инженерного расчета при выборе и конструировании аппарата с мешалкой. При расчете этого элемента конструкции необходимо знать и учитывать гидродинамическую обстановку в аппарате, схемы расположения и конструкции опорных узлов и уплотнений, силы реакции рабочей среды, силы инерции присоединенных масс и особенности конструкции аппарата в целом. [9]
![]() |
Стенд для испытаний ленточношлифовального станка. [10] |
Соединенные друг с другом валы 5 и б образуют карданную передачу, главная особенность которой - различие в величинах угловых скоростей со и а % валов, зависящее от угла у между ними. Тогда при постоянных величинах угловой скорости о % и вращающего момента Ms на ведущем валу вращающий момент ведомого вала б будет зависеть от угла поворота вала 5 и величины момента инерции присоединенных масс J & что вызывает циклические нагрузки на привод механизма резания. [11]
Существенные затруднения возникают при анализе зависимости динамических свойств систем с упругими преобразователями от основных параметров машины - максимальной нагрузки на образец и максимального перемещения активного захвата. Эти затруднения вызваны неопределенностью величины моментов инерции присоединенных к преобразователю масс возбудителя и рычажной системы, поскольку в зависимости от способа силовозбуждения ( механический, гидравлический, электродинамический, электромагнитный и др.), мощности, частоты нагру-жения и схемы соединения с преобразователем моменты инерции присоединенных масс могут изменяться в широких пределах. Поэтому ограничимся рассмотрением динамической системы, выполненной по схеме, приведенной на рис. 89, а, машины с кривошипным возбудителем, рассчитанной на осевую нагрузку 5000 дан. Моменты инерции и жесткости элементов системы следующие: - i i0 7 дан - см - сек2, t23 l дан - см сек2, С0 105 дан / см, Сг 2 5 - 105 дрн / см, С3 С4 С5 2 - 106 дан / см. Жесткость преобразователя, определяется по зависимости ( VI. [12]
![]() |
Эпюры скоростей потока в газоходе радиусом R 205 5 мм на различных расстояниях от на-начала газохода. [13] |
Подъемная сила вследствие большой разницы в плотности газа и вещества частиц пыли на несколько порядков меньше силы тяжести частицы, поэтому ее можно не принимать во внимание. Влияние диффузионных сил также мало. Сила, обусловленная инерцией присоединенной массы, является силой противодействия, которая направлена перпендикулярно траектории частицы. [14]
В уравнении ( 162) первый член характеризует силу выталкивания капли из-за различия давлений по ее поверхности, обусловленных полем давлений в несущем потоке. Второй член характеризует силу сопротивления относительному Движению капли в несущей среде. Третий член - силу инерции присоединенной массы несущей среды. [15]