Cтраница 2
Движение воздуха в зависимости от его скорости может улучшать или ухудшать самочувствие человека. Так как и температура, и влажность, и скорость движения окружающего воздуха влияют на теплообмен, при оценке влияния метеорологических факторов на человеческий организм необходимо учитывать их комплексное воздействие. [16]
![]() |
Зависимость теплоотдачи тела человека от теыперату-туры воздуха. [17] |
Движение воздуха в производственной среде оказывает большое влияние на терморегуляцию организма, способствуя отдаче тепла путем конвекции и посредством испарения пота. Однако если температура движущегося воздуха выше нормальной температуры тела, движение нагретого воздуха не способствует конвекции, но усиливает нагревание тела. [18]
Движение воздуха создает сквозняки, неблагоприятно действующие на организм человека. У работающих на сквозняке могут возникнуть явления переохлаждения, также понижающие работоспособность человека и ослабляющие защитные свойства организма, отчего он становится более восприимчивым к инфекционным заболеваниям. [19]
Движение воздуха характеризуется скоростью его, выраженной в метрах в секунду. Для измерения скоростей движения воздуха применяются крыльчатые или чашечные анемометры. Для измерения скорости воздуха в пределах 0 3 - - 10 мм / с применяют крыльчатый анемометр ( рис. 2, а), состоящий из колеса с алюминиевыми лопастями, укрепленными на оси, конец которой снабжен червяком, приводящим во вращение стрелки. Шкала градуирована в метрах, показывающих путь, пройденный потоком воздуха. [20]
![]() |
Распределение скоростей ветра.| Распределение скоростейветра. [21] |
Движение воздуха в атмосфере определяется градиентом ( разностью) атмосферного давления. Чем больше изменяется давление от одного пункта к другому, тем сильнее ветер. Поэтому в холодное время года скорости ветра больше, чем в теплое. Непосредственно у поверхности земли, в том числе и на высоте 10 - 15 м, большое влияние на скорость ветра оказывает сила трения, пропорциональная скорости воздушного течения и зависящая от шероховатости поверхности земли. [22]
Движение воздуха и воды вверх происходит вследствие подъемного действия пузырьков воздуха, которые опережают движение воды и как бы проскальзывают через движущийся поток воды. [23]
Движение воздуха возникает благодаря разности давлений, которая в свою очередь создается главным образом вследствие неравномерного нагревания земной поверхности: над нагретой поверхностью воздух, поднимаясь вверх, разрежается. [24]
Движение воздуха через радиатор обеспечивается вентилятором 6 и напором встречного потока воздуха при движении автомобиля. Охлажденная жидкость через патрубок 15 поступает в насос и от него по водораспределительной трубе 12 вновь подводится к наиболее нагретым участкам каждого цилиндра. Водораспределительная труба позволяет равномерно охлаждать все детали независимо от их удаленности от насоса. Таким образом, в системе охлаждения происходит непрерывная циркуляция охлаждающей жидкости. [25]
Движение воздуха по воздуховодам сопряжено с преодолением сопротивлений трения воздуха о стенки воздуховодов и местных сопротивлений. [26]
Движение воздуха при различной плотности двух сообщающихся вертикальных столбов воздуха происходит от более тяжелого столба к более легкому. [27]
Движение воздуха по горным выработкам происходит в результате перепада давлений в начале и конце пути. Этот перепад давлений создается разными способами. [28]
Движение воздуха и продуктов сгорания сопровождается потерями давления, которые зависят от размеров поверхностей нагрева, их проходных сечений и скоростей воздуха и газов. Движение воздуха и газа происходит благодаря созданию в газовоздушном тракте перепада давлений на входе и выходе с помощью тягодутьевых машин: вентиляторов и дымососов. Их устанавливают в начале тракта. Дымососы располагают в конце тракта, где они создают разрежение. [29]
Движение воздуха в такой градирне также осуществляется за счет силы ветра. По этой причине ее ширину делают не более 4 м, вытягивая основание градирни в виде прямоугольника ( фиг. Только малые градирни площадью примерно до 6 мг имеют квадратное сечение. Для разбрызгивания воды применяются те же сопла, что и в прудах с форсунками. Для градирен малых размеров могут быть использованы сопла ( форсунки) и меньшего размера с диаметром 5 - 6 мм, но для уменьшения возможности их засорения целесообразно выбирать форсунки тангенциального типа. [30]