Действие - гидродинамическая сила - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Русский человек на голодный желудок думать не может, а на сытый – не хочет. Законы Мерфи (еще...)

Действие - гидродинамическая сила

Cтраница 1


Действие гидродинамических сил приводит также к формированию различных форм местного нарушения устойчивости, возникающих в небольших по размерам зонах. Рассмотрим вопросы оценки устойчивости пород для наиболее характерных видов таких нарушений.  [1]

Следствием действия гидродинамических сил служат вынужденные колебания конструкции, обусловленные турбулентными пульсациями давления и гидродинамической неустойчивостью потока. В стационарных условиях эксплуатации вибрация ВКУ от вынуждающих гидродинамических сил представляет собой стационарный случайный процесс, причем в силу широкополосности спектра нагрузки может одновременно возбуждаться большое число форм колебаний конструкции.  [2]

Следствием действия гидродинамических сил являются вынужденные колебания паропровода, обусловленные гидродинамической неустойчивостью потока теплоносителя и возможными турбулентными пульсациями давления.  [3]

В результате действия гидродинамических сил при течении вальцуемого материала в зазоре между валками возникают распорные усилия, величина которых пропорциональна эффективной вязкости вальцуемого материала и может составлять в расчете на 1 см длины валка от 350 до 1100 кгс. Для предотвращения поломки валков на концах регулирующих винтов установлены предохранительные шайбы, срезающиеся при перегрузке.  [4]

5 Зависимость от режима движения судна ( Рту. а - дифферента и осадки. б - относительного сопротивления. [5]

В зависимости от характера действия гидродинамических сил различают следующие характерные режимы движения судов: плавание; переходный режим; режим динамического поддержания.  [6]

В ламинарном потоке под действием гидродинамических сил цепная молекула как целое совершает вращательное движение. Поскольку средняя статистическая форма полимерной молекулы несферична [26, 27], ее вращение в потоке неравномерно, что приводит к преимущественной ориентации продольных геометрических осей молекул под углом а ( угол ориентации) к направлению потока. Направление преимущественной ориентации является осью оптической анизотропии, возникающей в растворе в результате ориентации полимерных молекул.  [7]

В ламинарном потоке под действием гидродинамических сил цепная молекула как целое совершает вращательное движение. Поскольку средняя статистическая форма полимерной молекулы несферична [26, 27], ее вращение в потоке неравномерно, что приводит к преимущественной ориентации продольных геометрических осей молекул под утлом а ( угол ориентации) к направлению потока. Направление преимущественной ориентации является осью оптической анизотропии, возникающей в растворе в результате ориентации полимерных молекул.  [8]

В ламинарном потоке под действием гидродинамических сил цепная молекула как целое совершает вращательное движение. Поскольку средняя статистическая форма полимерной молекулы несферична [26, 27], ее вращение в потоке неравномерно, что приводит к преимущественной ориентации продольных геометрических осей молекул под углом а ( угол ориентации) к направлению потока. Направление преимущественной ориентации является осью оптической анизотропии, возникающей в растворе в результате ориентации полимерных молекул.  [9]

10 Распределение дак. гс-нш на золотник. [10]

Схема, поясняющая происхождение и действие гидродинамических сил, дана па рттс. При перекрытых щелях давление в полостях золотникового распределителя равномерно действует по всем поверхностям и золотник гидростатически уравновешен.  [11]

12 Распределение давления на золотник. [12]

Схема, поясняющая происхождение и действие гидродинамических сил, дака на рис. 3.68. При перекрытых щелях давление в полостях золотникового распределителя равномерно действует по всем поверхностям и золотник гидростатически уравновешен.  [13]

14 Кривые восстановления давления для различных значений в ( Х 5 - 10 - 6, О 18 3 м3 / сут. [14]

Нагнетаемая в пласт вода под действием гидродинамических сил стремится вытеснить нефть из хорошо проницаемых зон, она прорывается по высокопроницаемой среде ( или по трещинам), а малопроницаемые блоки, насыщенные нефтью, оказываются окруженными со всех сторон водой. Извлечение нефти из блоков возможно лишь за счет капиллярной пропитки.  [15]



Страницы:      1    2    3    4