Неизотермическое движение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Каждый, кто часто пользуется туалетной бумагой, должен посадить хотя бы одно дерево. Законы Мерфи (еще...)

Неизотермическое движение

Cтраница 2


О нелинейных уравнениях автомодельного неизотермического движения вязкой жидкости / / Журн.  [16]

Кроме того, при неизотермическом движении газов движение становится неравномерным вследствие изменения их плотности, а вместе с тем и скорости.  [17]

Помимо уравнения Бернулли, характер неизотермического движения газового потока определяется еще уравнением непрерывности, уравнением состояния и уравнением сохранения энергии.  [18]

Сопротивление трения в трубах при неизотермическом движении среды исследовано проф. В результате этих исследований установлено влияние на величину коэффициента сопротивления трения ( при нагревании или охлаждении среды) изменения вязкости в пограничном слое, а также свободного движения или турбулизации потока. Последний фактор имеет значение при ламинарном движении среды.  [19]

20 Коэффициент трения изотермического потока внутри трубы. [20]

Следует отметить, что при неизотермическом движении потоков могут иметь место потери ( или увеличение) напора, связанные с разгоном потока из-за разности удельных объемов.  [21]

Необходимо было исследовать вопрос об особенностях неизотермического движения реального газа по трубопроводу. Эта задача была решена Н.И. Белоконем с учетом термодинамических особенностей реального газа в изотермическом течении.  [22]

Зависимость (7.9) используется в математической модели неустановившегося неизотермического движения жидких углеводородов по трубопроводу с учетом фазовых переходов в потоке и возникновения газожидкостного потока мелкодисперсной структуры. Она служит для оценки максимального размера пузырька газа в ядре турбулентного потока, после того как пузырек образовался на стенке трубопровода и был снесен динамическим напором в поток. Для оценки предельных размеров газовых пузырьков, которые попадают в трубопроводы из центробежного насоса и количество которых учитывается в уравнении кинетики фазовых переходов, необходимо зависимость (7.9) привести к виду, позволяющему учитывать специфику зарождения этих пузырьков в насосе.  [23]

При этом следует указать что в условиях неизотермического движения газ изменяет свою плотность в ре зультате изменения давления и температуры, а следовательно, и скорость, если сечение газопровода постоянно.  [24]

Наиболее распространенный метод расчета гидравлических сопротивлений при неизотермическом движении состоит во введении поправочных множителей к коэффициенту гидравлическою трения, найденному для условий изотермического движения.  [25]

Наиболее распространенный метод расчета гидравлических сопротивлений при неизотермическом движении состоит во введении поправочных множителей к коэффициенту гидравлического трения, найденному для условий изотермического движения.  [26]

Сложнее обстоит дело с расчетом сопротивления при неизотермическом движении сжимаемого газа. В этом случае необходимо дополнительно рассчитать тепловой пограничный слой на поверхности крыла, а также учитывать тепловые явления в следе.  [27]

В настоящем параграфе остановимся на тех простейших случаях неизотермических движений, когда температура жидкости настолько мало изменяется, что можно пренебречь влиянием этого изменения на значения основных физических констант жидкости: вязкость, теплопроводность. Вместе с тем будем предполагать, что скорости движения также не слишком велики. Как будет показано в последней главе, если число Маха потока мало, а следовательно, жидкость ведет себя как несжимаемая, то можно пренебречь диссипацией Л / дио. Наконец, в условиях сравнительно небольших температур можно отвлечься от лучистого обмена теплом п считать, что процесс теплопереноса полностью сводится к теплопроводности.  [28]

В настоящем параграфе остановимся на тех простейших случаях неизотермических движений, когда температура жидкости настолько мало изменяется, что можно пренебречь влиянием этого изменения на значения основных физических констант жидкости: вязкость, теплопроводность. Вместе с тем будем предполагать, что скорости движения также не слишком велики. Как будет показано в последней главе, если число Маха потока мало, а следовательно, жидкость ведет себя как несжимаемая, то можно пренебречь диссипацией А дис. Наконец, в условиях сравнительно небольших температур можно отвлечься от лучистого обмена теплом и считать, что процесс теплопереноса полностью сводится к теплопроводности.  [29]

Проверенная экспериментально формула (7.20) используется в математической модели неустановившегося неизотермического движения газожидкостной смеси.  [30]



Страницы:      1    2    3    4