Cтраница 3
Резкое увеличение дальнобойности происходит при истечении струи в надслоевое пространство ( см. рис. 4, кривая /), когда Я0 - ; 0 36 м при скорости псевдоожижения w1 - 0 74 м / сек, причем концентрация углекислоты значительно выше, чем при подаче струи в кипящий слой. [31]
Резкое падение дальнобойности при уменьшении диаметра отверстия объясняется тем, что относительная поверхность оболочки факела к массе впрыснутого топлива увеличивается и лобовое сопротивление сильно возрастает. [32]
![]() |
Падение осевой скорости в свободной, . настильной и ограниченной струях. [33] |
Для сравнения дальнобойности ограниченной, полуограниченной ( настильной) и свободной струй достаточно сопоставить изменение осевой скорости по длине каждой из струй. [34]
Указанные пределы относительной дальнобойности обеспечивают хорошую стабилизацию горения за счет растекания части струи по противоположной стенке канала. [35]
![]() |
Схема свободной затопленной струи. [36] |
Длину струи ( дальнобойность) принято характеризовать отношением расстояния от любой точки на оси до выходного сечения насадка к его диаметру. На начальном участке струи ( рис. 118) осевая скорость остается постоянной. За границами этого конусообразного невозмущенного ядра струи движение потока быстро замедляется, и скорости с увеличением радиуса факела резко падают до нуля. [37]
Таким образом, дальнобойность полуограниченного горящего факела, развивающегося в условиях взаимодействия с поперечными воздушными струями, возрастает при увеличении скорости истечения газа, увеличении диаметра сопловых отверстий, уменьшении расстояния от стенки и уменьшается при увеличении скорости поперечных воздушных струй, увеличении диаметра воздушных отверстий, уменьшении шага между воздушными отверстиями, уменьшении угла затененного сектора. [38]
![]() |
Пути радиоволн. [39] |
Что влияет на дальнобойность радиоволн разной длины. Земля и окружающая ее атмосфера. [40]
Естественно, что наибольшей дальнобойностью отличается струя в спутном потоке и наименьшей - во встречном. [42]
Аэродинамическая структура факела определяет дальнобойность горелки, зону рециркуляции и угол раскрытия факела. Форма факела на выходе из горелки оценивается по полям скоростей на разных расстояниях от устья горелки. [43]
Описаны опыты по определению дальнобойности и конфигурации горизонтальной струи с помощью газа-трассера в кипящем слое. [44]
Первый оптимум ( при малой дальнобойности и большой неполноте смешения) характеризуется преимущественной загрузкой периферийной зоны обратных токов, второй ( при большой дальнобойности и высокой полноте смешения в горелке) - преимущественной загрузкой центрального очага горения. [45]