Камера - взаимодействие - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Если тебе завидуют, то, значит, этим людям хуже, чем тебе. Законы Мерфи (еще...)

Камера - взаимодействие

Cтраница 2


Кривые на рис. 11 а: 1 - стенки камеры взаимодействия выпуклые, 2 - плоские, 3 - вогнутые.  [16]

Этот поток, подпитываемый основной жидкостью из полости /, стабилизирует течение струи у левой стенки камеры взаимодействия. Управляющий сигнал, поступающий по каналу 5 ( или 18), отклоняется потоком 4 в канал 6 и перебрасывает питающую струю к правой стенке. Вследствие отведения стабилизирующего потока в канал 6 эффект всасывания в вентиляционной камере 10 пропадает или в значительной степени уменьшается, что в свою очередь способствует перебросу струи к правой стенке.  [17]

Отрицательный коэффициент усиления и нестабильность выходного сигнала объясняются наличием шума - пульсаций давления с частотой порядка 20 кгц в области камеры взаимодействия усилителя и выходных отверстий.  [18]

19 Струйный пропорциональный усилитель, основанный на использовании закона сохранения количества движения свободных. [19]

Одним из методов стабилизации струи, а следовательно, и увеличения отношения сигнала к шуму является введение канала, соединяющего боковые стенки камеры взаимодействия между собой с целью выравнивания давления между струей и боковыми стенками камеры с обеих сторон струи.  [20]

21 Схема установки для исследования пучков в радиодиапазоне. 1 - источник пучка. г - камера источника. 3 - буферная камера. 4 - прерыватель пучка. s - камера взаимодействия. 6 - двухпроводная линия. 7 - диафрагма. Д - детектор пучка. Hi - форвакуумный насос, Hi и Н - высоковакуумные.| Спектральная линия в П - обраэном резонаторе. Интенсивность спектральной линии I дана в относительных единицах. & - ширина спектрального пика. [21]

Схема установки для исследования пучков в диапазоне СВЧ: 1 - источник пучка; г - камера источника; 3 - буферная камера; 4 - прерыватель пучка; 5 - камера взаимодействия; 6 - генератор СВЧ; 7 - П - образный резонатор.  [22]

Одной из важных характеристик усилителей является коэффициент восстановления давления. Влияние формы стенок камеры взаимодействия на коэффициент восстановления давления иллюстрируется рис. 11 а, где приведены характеристики изменения коэффициента восстановления давления / ЬЫХ / РП ( относительного выходного давления) от относительного выходного расхода Qnux / Qii при закрытых управляющих каналах.  [23]

Поскольку струя колеблется, то даже незначительный сигнал управления может переключить поток в противоположное выходное отверстие. При подаче сигнала управления в камере взаимодействия возникает вихревой поток, стабилизирующий питающую струю. Под действием управляющего сигнала струя питания смещается на другую сторону клина, где продолжает колебаться между противоположным выступам и клином.  [24]

25 Схемы элементов И. [25]

Приемные каналы 3 и 8, выходящие из камеры 10, расположены с некоторым смещением против сопл / / и 14 соответственно. Щелевой канал 2, перпендикулярный плоскости элемента, сообщает камеру взаимодействия 10 с внешней окружающей средой для сброса обратного давления.  [26]

27 Схемы струйных аналоговых элементов. [27]

Элемент с управляющими соплами, расположенными перпендикулярно к соплу питания. Пропорциональный элемент такого типа напоминает по форме элемент с прилипанием струи за исключением камеры взаимодействия ( ряс.  [28]

Каждая модель была испытана при различных значениях геометрических параметров, при различных скоростях питающего воздуха, при наличии связи камеры взаимодействия с атмосферой и при отсутствии этой связи.  [29]

Для стабилизации струи предусмотрены вентиляционные каналы 10 и / /, сообщающие элемент с атмосферой. Вследствие наличия в этих каналах сначала сужений, а затем расширений 9 и 12, поток, выходящий в атмосферу, ускоряется, благодаря чему создается дополнительный подсос из канала 7 ( или 15), удерживающий силовую струю у соответствующей стенки камеры взаимодействия.  [30]



Страницы:      1    2    3