Cтраница 1
Экспериментальное исследование движения какого-нибудь тела относительно покоящейся жидкости возможно двумя способами: можно заставить тело двигаться в покоящейся жидкости или, наоборот, можно заставить набегать на неподвижное тело равномерный поток жидкости. Первый способ особенно пригоден для исследования движения тел в воде и используется при испытании моделей судов в специальных гидродинамических каналах. [1]
Экспериментальные исследования движения частиц в трубе показали, что частицы, взвешенные в потоке жидкости, движутся в радиальном направлении. Так, частицы, плотность которых больше плотности жидкости, в восходящем потоке ( или частицы с плотностью, меньшей плотности жидкости, в нисходящем потоке) мигрируют в радиальном направлении к стенке трубы. [2]
Экспериментальные исследования движения газа и газо - - конденсатной смеси через диафрагмы и солла / / НТС ВНИИГаза. [3]
Экспериментальное исследование движения водовоздушной смеси были проведены в Азинефтехиме им. [4]
Экспериментальные исследования движения дисперсных материалов в вертикальных каналах показывают, что поршне-образное движение слоя в режиме полного вытеснения, строго говоря, не имеет места. В центральной части аппарата частицы двигаются вниз равномерно, без каких-либо поперечных перемещений, но вблизи стенки скорости частиц меньше и пристенный слой частиц несколько разрыхляется; частицы получают возможность вращаться, перемещаться в поперечном направлении и проскальзывать в направлении движения потока дисперсного материала. Измерениями установлено, что толщина пристенного слоя обычно составляет 3 - 10 диаметров частиц и в пределах этого слоя скорости частиц линейно возрастают по мере удаления от стенки. В отличие от пристенного слоя вязкой жидкости, где скорость на стенке равна нулю, лри движении слоя дисперсного материала скорость перемещения частиц по стенке не равна нулю, а стремится к некоторому минимальному значению, зависящему от свойств внутреннего трения частиц друг о друга и о стенку аппарата. [5]
Экспериментальные исследования движения газонефтяных смесей через диафрагмы были выполнены в Ставропольском НГДУ и в НГДУ Горскнефть. [6]
![]() |
Людской поток. [7] |
Экспериментальные исследования движения людских потоков были развиты А. И. Мили неким во Всесоюзном научно-исследовательском институте противопожарной обороны ( ВНИИПО) в 1946 - 1948 гг. Они внесли существенный вклад в изучение процессов движения людских потоков, дали надежные данные о плотностях и скоростях их движения и о зависимости скорости движения потока от его плотности. [8]
Результаты экспериментальных исследований движения оптической и фазовой границ представлены на рис. 4.12. Они использовались в дальнейшем для проверки адекватности модели процесса набухания сополимеров. [9]
Большинство экспериментальных исследований движения в трубах было проведено на длинных прямолинейных отрезках. [10]
Результаты экспериментального исследования движения электронов в магнитной ловушке качественно согласуются с теоретическими представлениями. На рис. 2 приведена заимствованная из работы [23] экспериментальная зависимость времени жизни от магнитного поля. [12]
При экспериментальном исследовании движения сферы в горючей смеси [5] обнаружено, что образующаяся перед сферой детонационная волна расщепляется на некотором удалении от тела на обычную ударную волну и фронт медленного горения. В работе [6] изложены соображения, позволяющие объяснить это явление и в некоторых случаях - заранее предсказывать его наступление. [13]
Об экспериментальном исследовании движения обломков в вихревой восходящем потоке при работе шлакоуловителей. [14]
Часто результаты экспериментальных исследований движения газожидкостных смесей по наклонным и вертикальным трубам обрабатывают в координатах ф от Р при заданных параметрах скорости ( расхода) одного из компонентов смеси или Фруда смеси. [15]