Cтраница 1
Подобные каналы необязательно должны быть функцио - 1ально идентичными в различных клетках и у разных организмов. Клеточные мембраны сердечной мышцы, например, со - 1ержат потеициалзависимый натриевый канал, нечувствительный к ТТХ. [1]
![]() |
Эквалайзер с обратной связью по решению. [2] |
Подобные каналы часто встречаются в приложениях мобильной радиосвязи. [3]
Подобный канал сбыта продукции один из самых предпочтительных, так как обеспечивает стабильный сбыт товаров с высокой эффективностью. [4]
Наиболее простой формой подобного канала является узкий паз ( щель) переменной глубины. Практически проходное сечение на части длины т хода золотника ( примерно 0 2 - 0 5 мм от нейтральной линии) выпол няют в виде двух или четырех узких дуговых пазов, имеющих переменное сечение по ходу плунжера. [5]
В системах районного теплоснабжения подобные каналы ш местных строительных материалов применяются весьма часто, так как они удобны для прокладки и эксплуатации в условиях напряженного уличного движения при малой ширине дорожного полотна, больших нагрузках и затрудненных условиях дренажа. Вскрытие таких каналов для врезки в трубопровод отводных патрубков не представляет трудностей. [6]
Рассмотрим простейший случай двухканального реверсивного теплообменника с геометрически подобными каналами. Для упрощения расчетов приняты следующие предположения: 1) материальные потоки между собой равны; 2) вымороженное и испаренное за цикл количество осадков равно; 3) тепловое сопротивление стенки пренебрежимо мало; 4) примеси к основному газу не влияют на его физические параметры; 5) упругость пара примеси в обоих потоках подчиняется идеальным законам, и, следовательно, отсутствует инверсия фазового равновесия. [7]
Пластинчатые и спиральные теплообменники имеют обычно конструктивно одинаковые или геометрически подобные каналы по обе стороны теплопередающей стенки. [8]
Реверсивный теплообменник в своем простейшем виде представляет собой теплообменник с двумя геометрически подобными каналами, снабженный автоматическими клапанами для переключения потоков газа с одного канала на другой. Содержащаяся в газе примесь при охлаждении вымерзает на стенках теплообменника, а после переключения каналов сублимируется обратным потоком и выносится из аппарата. Переключение потоков между каналами проводится через сравнительно небольшой промежуток времени ( обычно 5 - 15 мин), и осаждающийся за это время из прямого потока твердый осадок не мешает процессу теплопередачи. [9]
Число единичных каналов тракта теплоносителя может быть различным, однако геометрическая форма поперечного сечения подобного канала должна быть близкой к равностороннему прямоугольнику ( квадрату круга) со стороной 5 - 50 мм. [10]
Число единичных каналов тракта теплоносителя может быть различным, однако геометрическая форма поперечного сечения подобного канала должна быть близкой к равностороннему прямоугольнику ( квадрату круга) со стороной 5 - 50 мм. [11]
По всей видимости не следует применять число пв в форме ( 8), так как он более подходит для геометрически подобных каналов. [12]
Суммируя результаты, полученные до скх пор, можно утверждать, что ъ установившемся потоке с постоянными свойствами, обтекающем геометрически подобные тела или проходящем по геометрически подобным каналам, все безразмерные параметры потока, например коэффициенты трения, являются функциями местоположения и критерия Рейнольдса при условии, что скорости на границах подобны. Безразмерные параметры теплообмена такие как критерий Нуссельта или Стантояа, являются функциями критерия Рейнольдса, критерия Прандтля, а при высоких скоростях - функциями параметра Е при условии, что скорости и температуры вдоль границ подобны. [13]
![]() |
Расчетные ( штриховые линии и экспериментальные расходные характеристики двухступенчатой центробежной форсунки с двумя поясами тангенциальных каналов в первой ступени. Значение F. [14] |
Поступающая в первую высоконапорную ступень из нагнетательной магистрали жидкость разделяется на две части - расход QH поступает на первый пояс тангенциальных каналов, а расход Qi2 - на второй пояс подобных каналов. Расположение поясов каналов обеспечивает противоположную закрутку образующихся в камере закручивания жидкостных вихрей. [15]