Cтраница 2
![]() |
Результаты обобщения данных по гидравлическому сопротивлению пакета пластин марки / / / - 0 5 с учетом влияния направления теплового потока. [16] |
Из приведенных данных нетрудно установить значения коэффициентов пропорциональности kv в формуле ( 77а) и в формуле для эффективного градиента скорости. [17]
Поскольку между расчетом стержневой и ленточной головок нет никакой разницы, за исключением необходимости введения поправок в величину эффективного градиента скорости, примеры расчета таких головок рассматриваться не будут. [18]
Значения величин А и Е вычисляются следующим образом: по имеющимся кривым для двух ближайших температур рассчитывается среднее значение отношений эффективного градиента скорости Ra при нескольких выбранных значениях напряжений сдвига, лежащих в рабочем интервале напряжений. Температура выражается в К. [19]
Для неньютоновской жидкости, по аналогии с эффективной вязкостью, значение скорости сдвига, рассчитанное как для ньютоновской жидкости, рассматривают как эффективный градиент скорости. [20]
Это различие зависит как от величины v, так и от того, используется ли для расчета истинная скорректированная кривая течения или же реологические параметры определяются по кривой зависимости эффективного градиента скорости от максимального напряжения сдвига. [21]
![]() |
Гидравлическое сопротивление аппарата с пластинами марки 111 - 0 5 течению охлаждающегося яблочного повидла. [22] |
Таким образом, эксперименты по гидравлическому сопротивлению гофрированных щелевых каналов пластинчатых теплообменников течению в них модельных и реальных неньютоновских жидкостей показали, что при соответствующей правильной записи числа Рейнольдса гидравлическое сопротивление таких каналов можно подсчитать по обычным уравнениям, которые применяют в случаях течения классических ньютоновских жидкостей, а для решения гидродинамических задач, связанных с течением в каналах сложного профиля жидкостей Шульмана, можно воспользоваться результатами теоретического решения таких задач для каналов простейших форм, используя, при этом форму записи значения среднего эффективного градиента скорости, присущего каналу данного профиля. [23]
Это уравнение позволяет определить эффективный градиент скорости между валками и соответствующий ему эффективный градиент скорости в капилляре. [24]
Второй метод, метод эффективной вязкости, аналогичен первому. После того, как будет определен эффективный градиент скорости, конструктор определяет напряжение сдвига непосредственно по кривой течения. Результаты, полученные обоими методами, должны быть одинаковы. [25]
Эффективная вязкость определяется как отношение максимального напряжения сдвига к эффективному градиенту скорости. [26]
Это уравнение позволяет определить эффективный градиент скорости между валками и соответствующий ему эффективный градиент скорости в капилляре. [27]
Пусть также отношение LIR для этой кривой равно а. Если определяется длина матрицы, а р, q и R известны, то прежде всего рассчитывается эффективный градиент скорости 4q / xR3 и по кривой течения определяется соответствующее ему значение тя. [28]
Естественно, что для нахождения числа Рейнольдса необходимо располагать графической или математической зависимостью между эффективной вязкостью и эффективным градиентом скорости или между консистентными переменными Рейнера. [30]