Cтраница 1
Гидродинамическое давление жидкости в полости, Переходим к определению давления жидкости, заключенной п полости. [1]
Определяем гидродинамическое давление жидкости на стенки резервуара. [2]
Расчетное значение гидродинамического давления жидкости определяем по формуле (2.25), понимая в ней под а половину ширины или длины резервуара. [3]
После того как вычислены гидродинамическое давление жидкости на стенки резервуара и результирующая этих сил X2 ( t), определяется контурное давление на днище резервуара, передаваемое его стенками. [4]
Из конструктивных параметров на гидродинамическое давление жидкости оказывают влияние длина поверхности трения /, наибольший и наименьший радиальные зазоры. [5]
Температурная депрессия ktdi зависит от физических и химических свойств раствора и гидродинамического давления жидкости. Гидродинамическое давление кипящей жидкости при ее движении определяется величиной и направлением действия движущегося напора, давления вторичного пара и гидростатического давления столба жидкости. [6]
Таким образом, можно сделать вывод, что влияние внутренних колонн на величину гидродинамического давления жидкости на стенки резервуара, при любом характере его движения, для реальных конструкций наземных или подземных резервуаров мало и практического значения не имеет. [7]
![]() |
Циклограммы процесса выполнения СПО. а. [8] |
Для условий проведения СПО в опасных, с позиций возможности выброса флюида, ситуациях скорость ограничивается допустимыми колебаниями гидродинамического давления жидкости в стволе. [9]
![]() |
Эпюры гидродинамического давления жидкости. [10] |
Следует подчеркнуть, что характер давления жидкости существенно отличается от давления при импульсивном движении резервуара [28], при котором гидродинамическое давление жидкости имеет наибольшее значение у днища резервуара, а при колебательном режиме движения резервуара - у свободной поверхности. [11]
Беспорядочность размещения пор и неправильная их форма создают значительные изменения скорости движения - и ускорений, а следовательно, и гидродинамических давлений жидкости при переходе от одной точки поток к близ, расположен ной. К тому же и этом1, и нет практической; необходимости, поскольку нас интересуют те общие закономерности движения грунтовой воды, для которых движение внутри1 пор три1 обтекании зерен следует рассматривать как вторичные процессы. Последние мы вправе не учитывать при переходе к рассмотрению общего движения, грунтовой воды в зернистой среде, определяемой гидрав1 - лическим уклоном и скоростью фильтрации. [12]
В соответствии с Рекомендациями по расчету резервуаров и газгольдеров на сейсмические воздействия для резервуаров полная сейсмическая нагрузка складывается из нагрузки от гидродинамического давления жидкости и сейсмической нагрузки от веса конструкции. Нагрузки определяются в предположении абсолютной жесткости резервуара в горизонтальном направлении. [13]
Выше уже отмечалось, что если собственная частота колебания сооружения значительно больше частоты колебания волны жидкости первой формы резервуара, то величина гидродинамического давления жидкости за счет колебания сооружения увеличивается незначительно по сравнению с таким же резервуаром, стоящим на земле. [14]
При бурении плотных непроницаемых пород давление на стояке манифольда закономерно растет с глубиной, а при вскрытии коллекторов, в которых пластовое давление меньше гидродинамического давления жидкости в стволе скважины, регистрируемое давление снижается за счет фильтрации промывочной жидкости в проницаемый пласт. [15]