Cтраница 1
Специальное экспериментальное исследование позволило для топ-ливоподающей аппаратуры быстроходных дизелей уточнить закон гидравлического сопротивления нагнетательного трубопровода, кроме того, дать аналитическое выражение для определения коэффициента расхода топлива в соплах распылителя, а также рекомендовать для топливопо-дающей аппаратуры такого типа проверенные экспериментально значения коэффициентов расхода через проходное сечение под конусом иглы форсунки и через впускные и отсечные окна во втулке плунжера. [1]
Специальные экспериментальные исследования показали, что при расстоянии л5 мм наблюдается разброс отдельных замеров. При расстоянии х 20 мм боковые утечки тепла начинают оказывать заметное влияние. При испытании неэлектропроводных материалов оптимальное расстояние х лежит в пределах от 10 до 15 мм. [2]
Специальное экспериментальное исследование, опирающееся на метод, открывающий возможность психологического проникновения в область непосредственно не отображаемых явлений ( метод анализа результа предметного действия), показало, что побочный продукт существует не только в преобразованном объекте. [3]
Результаты специальных экспериментальных исследований, проведенных на образцах из тампонажных цементов, показали, что на величину и характер изменения электрического сопротивления цементного камня во времени в основном влияет внешняя среда. Если цементный камень находится в воде, то его удельное сопротивление с течением времени растет от 0 1 Ом - м, спустя одни сутки после ОЗЦ, до 10 - 15 Ом - м через 2 - 3 мес. [4]
Проведением специального экспериментального исследования автор попытался выяснить некоторые вопросы, связанные с подготовкой поверхности деталей к холодной сварке, имеющие существенное практическое значение. [5]
Постановка специальных экспериментальных исследований и математическое моделирование на основе современных ЭВМ тепловых и концентрационных полей в реакторе с учетом описания гидродинамики в дисперсных системах позволяют определить влияние неоднородностей на качество работы аппарата, установить требования, ограничивающие допустимые отклонения от однородных условий. [6]
![]() |
Конструкции резервуара объемом 3 тыс. м3 с безмоментной кровлей. а - вертикальный разрез. б - настил покрытия. [7] |
Необходимость специального экспериментального исследования работы безмоментной кровли резервуара большого объема ( 5 тыс. м3) вызвана тем, что при разработке типовых проектов возникли трудности в уточненном расчете самой безмоментной кровли, кольца жесткости и центральной стойки. Расчеты показывают, что усилия в безмоментной кровле зависят от угла наклона кровли в месте соединения с кольцом жесткости. Кроме того, от величины этого угла зависит величина давления кровли на центральную стойку. Установлено, что если этот угол равен О, то давление от кровли на стойку будет равно сумме нагрузок, приходящихся на всю кровлю до кольца жесткости. [8]
Таким образом, специальные экспериментальные исследования, проведенные на экспериментальном полигоне в г. Ухте, показывают, что конструкции нулевых циклов из плитных элементов, возведенных на грунтовой подсыпке, работоспособны. Они обладают возможностью регулировать прочностные и деформативные свойства системы естественное основание - подсыпка - сооружение. [9]
С этой целью были поставлены специальные экспериментальные исследования по определению параметра Л - подвижности маловязкой жидкости в малопроницаемом слое после прекращения движения высоковязкой жидкости. [10]
![]() |
Контрольный участок трубопровода. [11] |
Для получения исходных данных проведены специальные экспериментальные исследования на стенде, моделирующем работу реальных трубопроводных систем. [12]
![]() |
Контрольный участок трубопровода. [13] |
Для получения исходных данных проведены специальные экспериментальные исследования на стенде, моделирующем работу реальных трубопроводных систем. [14]
Поэтому крайне необходимо было выполнить специальное экспериментальное исследование резервуара больших размеров с доведением его до предельного состояния. [15]