Cтраница 4
Аппаратурный сдвиг частоты имеет место в криволинейных каналах, а также там, где катушка детектора и траектории движения среды расположены не симметрично плоскости, параллельной внешнему полю. [46]
Таким образом, структура потока в криволинейном канале определяется увеличением давлений и уменьшением скоростей в направлении от внутренней к внешней стенке колена. Это приводит к местному отрыву пограничного слоя, а следовательно, появлению вихревых областей у внешней стенки колена вблизи входа и у внутренней стенки при выходе из колена и, наконец, к образованию в колене парного вихря. [47]
Приближенный анализ силового воздействия потока на стенки криволинейного канала, имитирующего межлопастное пространство рабочего колеса реактивной гидротурбины, показывает, что для получения высокой отдачи энергии на рабочем колесе турбины необходимо обеспечить хороший подвод воды к нему. В действительных турбинах это выполняют лопатки направляющего аппарата, которые располагаются перед рабочим колесом. [48]
![]() |
Гнутье прямоугольной трубы наматыванием. [49] |
Одной из сложнейших технологических задач является изготовление точных криволинейных каналов прямоугольной формы для волноводов и других изделий. Мы же кратко рассмотрим зарубежный опыт. [50]
Одной из сложных технологических задач является изготовление точных криволинейных каналов прямолинейной формы для волноводов и других изделий. [51]
Теплообмен при турбулентном движении неметаллических теплоносителей по криволинейным каналам ( спиральным и винтовым) ограничен исследованиями на воде Иешке, И. [52]
Во всех осевых вентиляторах и компрессорах в криволинейных каналах протекают ( и притом достаточно эффективно) диффузорные процессы - Прим. [53]
Теплообмен при дозвуковом течении высокотемпературного газа в пространственных криволинейных каналах / / Изв. [54]
![]() |
Схема криволинейного канала с острой кромкой и изменение статического давления вдоль нижней стенки при течении испаряющейся воды. [55] |
При движении недогретой или испаряющейся жидкости в криволинейных каналах зоны отрыва на вогнутой и выпуклой поверхностях стимулируют интенсивное парообразование. На конфузор-ных участках вогнутой и выпуклой поверхностей канала также стимулируется парообразование, а в диффузорных областях при безотрывном обтекании переход к пузырьковой и парокапельной структурам задерживается. Из-за несимметричности расположения конфузорных и диффузорных участков, а также отрывных областей следует предположить неравномерное распределение структур ( капельная, пузырьковая, пробковая и др.) испаряющейся жидкости в криволинейных каналах. [56]
Из этого следует, что при движении по криволинейному каналу скорости частиц жидкости убывают с увеличением радиуса по гиперболическому закону. [57]
Из этого следует, что при движении по криволинейному каналу скорости частиц жидкости убывают с увеличением радиуса по. [58]
С - постоянные, характеризующие течение газа в криволинейном канале. [59]
![]() |
Схема трубопровода с двумя поворотами ( а, распределение локальных степеней влажности и коэффициентов потерь энергии по диаметру d за вторым поворотом ( б. [60] |