Cтраница 1
![]() |
Изолинии скоростей и линии тока для газа, всасываемого в круглое. [1] |
Картина распределения скоростей для круглого входного отверстия вытяжного зонта представлена на рис. 5.8, из которого видно, что изолинии скоростей не радиальны. Изолинии скоростей здесь даны в процентах от скорости во всасывающей трубе. [2]
![]() |
Распределение скоростей Е. и величин деформации е - в зоне стружкообразования. [3] |
Картина распределения скоростей деформации позволяет определить напряжения, возникающие в зоне стружкообразования. [4]
Однако картина распределения скоростей, температур и концентраций по поперечному сечению еще не полна. Имеется важнейшая особенность, которая в конечном счете определяет характер и скорость процессов поперечного переноса. Эта особенность связана с поведением потока у стенок. Как мы уже говорили ( см. рис. 16.3), направление потока на твердое тело приводит к его расплющиванию; непосредственно до поверхности твердого тела он не доходит. Точно то же происходит с частицами, подверженными турбулентным пульсациям скорости: по мере приближения к поверхности ( стенке) поперечная ( по отношению к потоку) составляющая скорости уменьшается. Дойти до стенки частица не может: по мере приближения к ней турбулентные пульсации скорости затухают. В результате около стенки образуется тонкий слой, в котором конвективный перенос становится исчезающе малым - это пограничный слой. Перенос осуществляется здесь в основном за счет молекулярных механизмов. [5]
Рассмотрение картины распределения скоростей в отводе и визуальные наблюдения с применением киносъемки приводят к выводу о возможности изменения структуры потока в отводе с помощью установки в нем направляющих лопастей криволинейной формы. Влияние таких лопастей па поток в отводе изменяет углы винтовых траекторий струй жидкости и углы атаки при входе и межлопастные каналы, уменьшая ударные потери и оптимизируя поток. Это - отрицательное влияние направляющих лопастей, приводящее к некоторому уменьшению полезного напора насоса. [6]
![]() |
Колпачки из углеродистой стали после шестимесячной эксплуатации в зоне максимальной коррозии колонны обезвоживания.| Тарелка колонны обезвоживания после. [7] |
Представляет интерес картина распределения скорости коррозии по высоте колонны обезвоживания, полученная по результа. [8]
Ьес представляет картина распределения скоростей жидкости внутри вытекающей ртутной капли и в непосредственно прилегающей к ней области раствора. Непосредственные визуальные наблюдения [ 31 над моделью капельного электрода - струйкой окрашенной воды, вытекающей через капилляр, покрытый воском, в каплю неокрашенной вАды, висящую на кончике капилляра, - позволили выяснить картина внутреннего движения в капле. [9]
Следовательно, картина распределения скоростей твердого тела в самом общем случае такова, как будто тело вращается в данное мгновение вокруг некоторой оси и одновременно скользит вдоль нее. Эту ось называют мгновенной осью вращения - скольжения1, или мгновенной винтовой осью. [10]
Таким образом, картина распределения скоростей в твердом теле вполне аналогична динамическому винту ( см. § 15), выражающему общий случай приведения системы сил, приложенной к твердому телу. [11]
Покажем, что картина распределения скоростей точек тела, совершающего сферическое движение, такова, как будто в каждое мгновение тело вращается вокруг некоторой мгновенной оси. [12]
В этом случае картины распределения скоростей в плоскостях, перпендикулярных к осям вращения, будут одинаковы. Рассмотрим одну из этих плоскостей ( фиг. [13]
![]() |
Планетарный редуктор типа ЗК. [14] |
ОЬ, находим картину распределения скоростей зубчатого колеса 3 в виде треугольника ОВЬ. [15]