Cтраница 3
В последнем случае сила давления может быть разложена на две составляющие: на силу лобового давления Рх, действующую по направлению потока, и подъемную силу Ру, действующую перпендикулярно к направлению потока. Подъемная сила будет направлена в сторону больших скоростей обтекания поверхности, так как на этой стороне будет больше разрежение. [31]
На частицу, находящуюся на стенке барабана центрифуги, действуют следующие силы: 1) лобовое давление N; 2) подъемная сила W, 3) сила сопротивления движению F; 4) центробежная сила С. [32]
Отдельная частица будет находиться во взвешенном состоянии и витать в восходящем газовом потоке, когда сила лобового давления потока на частицу равна силе ее тяжести. Лобовое давление зависит от скорости потока. Скорость потока, при которой обе силы уравновешиваются, называется критической скоростью витания. [33]
Тангенциальная составляющая центробежной силы Ст стремится сдвинуть частицу к - периферии тарелни, а силы трения Т и лобового давления N препятствуют этому движению. [34]
![]() |
Зависимость осевой скорости потока, при которой происходит отрыв частиц плотностью 2 65 г / см3, от диаметра труб для частиц разного диаметра. l - d 21. 2 - 58. 3 - 89 мк. [35] |
С уменьшением диаметра286 трубопровода при одной и той же осевой скорости потока число Рейнольдса, а следовательно, коэффициент сх и лобовое давление уменьшаются [ см. ( VI, 2) ], что затрудняет отрыв частиц. С увеличением диаметра трубопровода ( рис. VI, 2) требуется большая скорость по оси трубы для отрыва прилипших частиц. [36]
![]() |
Зависимость лобового давления от ве, ины избыточного. [37] |
Для решения задачи необходимо задаться значением допустимого ударного ускорения адоп, не приводящего к инерциальным разрушениям, а затем определить, какому лобовому давлению это соответствует. [38]
Но это название сохраняют и для случая текущего потока и покоящегося тела, хотя здесь, пожалуй, правильнее было бы говорить о лобовом давлении. [39]
Многочисленные исследования, основанные на законе Ньютона [15], [29], [65], [70], [91], показывают, что при симметричном обтекании тела воздушным потоком сила лобового давления струи на его поверхность Рх зависит от площади миделевого сечения ( площади проекции тела на плоскость, перпендикулярную к направлению движения струи), удельного веса воздуха, квадрата относительной скорости движения воздуха, формы и состояния обтекаемой поверхности, а также ускорения силы тяжести. [40]
Расхождения между расчетными величинами осевых напряжений и данными опыта могут быть объяснены различием расчетной схемы Буссинеска, рассматривающей действие сосредоточенной силы, приложенной в одной точке, с действием реального твердого тела ( штампа), нагрузка от которого состоит из лобовых давлений и сил трения, прилагаемых на всей контактной поверхности конуса. Как видно из данных опыта, это различие мало отражается на радиальных напряжениях. [41]
Отдельная частица будет находиться во взвешенном состоянии и витать в восходящем газовом потоке, когда сила лобового давления потока на частицу равна силе ее тяжести. Лобовое давление зависит от скорости потока. Скорость потока, при которой обе силы уравновешиваются, называется критической скоростью витания. [42]
Мгновенное повышение давления в момент прихода ударной волны воспринимается живым организмом как резкий удар. В то же самое время скоростной напор создает значительное лобовое давление, которое может привести к перемещению тела в пространстве. [43]
Частицы топлива приходят во взвешенное состояние, когда сила тяжести частиц уравновешивается силой лобового давления, вызываемой газовым потоком. Максимально возможная относительная скорость обтекания, при которой лобовое давление газового потока на частицу уравновешивает силу тяжести и частица подхватывается газовым потоком, называется критической скоростью обтекания. [44]
Суммарное действие давления и подсасывания, создавшегося разрежением, и определяют лобовое давление ветра на цилиндр. Это давление получается большим давления, подсчитанного по скоростному напору и поверхности диаметрального сечения цилиндра. [45]