Cтраница 1
Дальнобойность и угол расширения горящего факела замерялись визуально по соответствующей сетке длин и углов. [1]
Дальнобойность и угол расширения факела могут определяться по скоростным, температурным или концентрационным полям, причем различным образом определенные границы заметно различаются между собой. Наименее определенными являются так называемые оптические границы. [2]
Дальнобойность сопел находится обычно в пределах 65 - 100 калибров. [3]
Дальнобойность сопел находится обычно в пределах 65 - 100 калибров. [4]
Дальнобойность, факела при предварительном подогреве газа и воздуха до высоких температур изменяется по-разному. [5]
Дальнобойность горелок выбирают из условия наилучшего заполнения топки факелом. Слишком дальнобойные горелки при неравномерной работе более склонны к образованию газового перекоса в толке, чем короткофакельные. Последние же не обеспечивают достаточного заполнения топки факелом. В свою очередь дальнобойность зависит от степени завихрения ( закручивания) потока воздуха в регистрах. [6]
Дальнобойность агрегата ( рис. 48.4) в первом приближении можно принять равной такому относительному расстоянию, при котором относительная площадь струи становится равной нулю. [7]
![]() |
Газомазутная горелка ЗиО с периферийной подачей газа и внутренним смесеобразованием. [8] |
Дальнобойность горелок выбирают из условия хорошего заполнения топки факелом, Слишком дальнобойные горелки при неравномерной работе более склонны к образованию газового перекоса в топке, чем коротко-факельные. Последние же не обеспечивают достаточного заполнения топки факелом. В свою очередь дальнобойность зависит от степени завихрения ( закручивания) потока воздуха в регистрах. Чем интенсивнее закручивается поток в горелке, тем короче факел. Дальнобойность факела пропорциональна диаметру амбразуры. При большом диаметре амбразуры усложняется разводка экранных труб. [9]
Дальнобойность вертикального фонтана конечна, если направление первоначального импульса противоположно направлению гравитационной силы; такого рода фонтан теплого воздуха, направленный вертикально вниз, впервые изучал на опыте В. А. Слесарев ( 1913), о работе которого говорилось выше. [10]
Дальнобойность стесненной струи не может быть увеличена путем изменения параметров истечения, так как за пределами хмакс струя распадается. [11]
Дальнобойность распространения струи от приточного отверстия должна быть достаточной, чтобы обеспечить удовлетворительные кондиции воздуха на всей обслуживаемой площади. В случае устройства воздушного отопления подача нагретого воздуха с недостаточной скоростью вызывает быстрый подъем струи в область выше обслуживаемой зоны, и результате чего происходят расслоение температуры воздуха по высоте и образование тепловой подушки. При летнем охлаждении помещения подача холодного воздуха с небольшими скоростями вызывает резкое опускание струи холодного воздуха в обслуживаем vio юну помещения до того, как струя успеет смешаться с теплым комнатным воздухом. В результате чин о создаются холодные токи воздуха, вызывающие1 шчрнятные ощущения. С другой стороны, подача охл клитого приточного воздуха с большой скоростью может вызвать неприятные холодные токи вслед - СТВ1Н рас гекания струи по поверхностям, с которыми соприкасается приточная струя. [12]
![]() |
J Коэффициент турбулентной структуры струи. [13] |
Дальнобойность воздушной струи повышается при увеличении высоты подачи, а также при уменьшении коэффициента турбулентной структуры струи и уменьшении числа струй, подаваемых по ширине помещения. Во всех случаях дальнобойность струн должна быть не менее длины обслуживаемой зоны помещения. [14]
![]() |
Установка для измерения. [15] |