Cтраница 2
Приведены результаты исследования аэродинамики и расчетные зависимости. [16]
В процессе исследования аэродинамики кипящего слоя полиамидной крошки установлено влияние размера гранул, влажности и высоты стационарного слоя материала на качество псевдоожижения и рекомендован оптимальный режим псевдоожижения. [17]
Более сложными являются исследования аэродинамики органов управления в том случае, когда интерференция между корпусом и оперением ( крылом) оказывает существенное влияние на рули. Если орган управления, расположенный на задней кромке, имеет большое удлинение, то его аэродинамика может быть исследована при помощи элементарной теории стреловидности. [18]
![]() |
Экспериментальная установка для исследования процесса сушки зерна. [19] |
Остановимся на результатах исследований аэродинамики кипящего слоя зерна и тепло - и массообмена в процессе сушки, проведенных В А. [20]
В работе [6] описаны результаты исследования аэродинамики и кинетики сушки гранулированного поликапроамида азотом в псевдоожижеином слое. При / С1 4 процесс протекает в области неравномерного псевдоожижения, а в случае / С1 75 возникает поршнеобразование. Отмечено, что наилучшая равномерность псевдоожижения достигается при площади живого сечения распределительной решетки, составляющей 4 6 % от всей площади решетки, диаметре отверстий в решетке для прохода азота, равном 1 мм, и при расположении под решеткой слоя кольцевой насадки. [21]
В данной статье излагаются результаты исследования аэродинамики кипящего слоя и процесса сушки при непрерывном и чередующемся нагреве и охлаждении зерна в лабораторных и производственных условиях. [22]
В данном подразделе представлены результаты исследования аэродинамики высокоскоростного изотермического потока в камере вихревой сушилки новой конструкции, эффективно использованной для получения ряда осажденных катализаторов. [23]
Если в первые годы после войны исследование аэродинамики лопаточного аппарата ограничивалось наряду с разработкой аналитических методов изучением его в статических условиях с использованием так называемых аэродинамических труб, установок электрогидродинамической аналогии, то уже через несколько лет в ряде организаций были созданы экспериментальные турбины. Первая экспериментальная турбина была введена в эксплуатацию в 1950 г. в ЦКТИ. [24]
Затем была проведена серия опытов по исследованию аэродинамики турбулентного диффузионного факела. [25]
![]() |
Распределение скорости, температуры, концентраций и скорости горения в двойном факеле. а - первичный, б - вторичный фронт. [26] |
Эффективность численных расчетов особенно высока при исследовании аэродинамики сложных типов газовых пламен, расчет которых ( даже в приближенной постановке) сопряжен со значительными трудностями. Характерным примером такого факела может служить так называемый двойной факел, который образуется при горении богатых смесей. В таком факеле некоторая часть топлива реагирует на первичном фронте с окислителем, содержащимся в исходной смеси. [27]
Как уже отмечалось, нами были выполнены исследования аэродинамики смешения газов и тепло - и массообмена при испарении частиц. Объектами исследования были два варианта конфузорно-диффузорно-цилиндрического модуля, изображенные на рис. 1.4, а, б, в которых один поток газа QT подавали тангенциально к конфузорной камере ( корпусу ( 1)), другой Q0 - по оси. [28]
![]() |
Схема экспериментальной установки для исследования аэродинамики струи, истекающей в поперечный поток. [29] |
На рис. 3 - 22 дана схема экспериментальной установки для исследования аэродинамики сносимой струи, развивающейся в однородном поперечном потоке. [30]