Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Скорость воды приведенная измерение

Опыты показывают, что расчет по гомогенной модели дает удовлетворительное согласование с измеренными значениями перепадов давлений при высоких скоростях смеси, что является естественным, так как при этом двухфазная смесь действительно представляет собой достаточно однородную структуру. Это следует и из анализа 7.4, где было показано, что с ростом скорости смеси скольжение фаз становится менее существенным. Точность расчета по гомогенной модели еще более возрастает, если двухфазная смесь находится под высоким приведенным давлением =р/р р) такие условия характерны для теплообменного оборудования ТЭС и АЭС. В [10] сообщается о сопоставлении опытных данных о потере давления в трубах с кипящей водой при давлениях р > 11 МПа и  [c.324]


На рис. 3 приведены типичные профили распределения локального газосодержания измеренные вдоль хорд поперечного сечения канала на различных расстояниях по обе стороны от оси трубы, для разных приведенных скоростей воздуха, барбо-тирующего через воду в круглой трубе. Из рассмотрения этих профилей следует, что двухфазный ноток в трубе симметричен, так как опытные точки по локальному газосодержанию полученные для правой и левой половин трубы, вполне удовлетворительно описываются единой кривой. Ход кривых на рис. 3 свидетельствует  [c.181]

Согласно приведенным в табл. 2 данным, начальная скорость образования ангидрида и волы при 131,6° С не столь велика, чтобы по истечении часа температура затвердевания могла понизиться на ,001° С. Когда ампула подготовлена для наблюдений, кислоту в ней в течение короткого времени (как правило, полчаса) нагревают до температуры, на несколько градусов превышающей точку ее затвердевания. Так как скорость образования ангидрида в течение периода плавления, длящегося гораздо более 30 мин., должна быть меньшей чем при 131,6° С, то общее количество ангидрида и воды, образующееся при подготовке ампулы к наблюдениям, недостаточно для того, чтобы понизить температуру больше чем на 0,001° С. Так как при выделении твердой фазы кислоты из расплава существует тенденция к обратному образованию кислоты из ангидрида и воды, то очевидно, что ампулы, которые поддерживаются при комнатной температуре в течение периода между наблюдениями, не могут благодаря реакции диссоциации оказаться недостаточно надежными. Вследствие отсутствия заметного количества ангидрида и воды, играющих роль загрязнений , наблюдаемая в такой ампуле температура затвердевания должна лучше воспроизводиться, чем в ампуле, выдерживаемой з течение периода между наблюдениями при температуре, превышающей температуру затвердевания. Поэтому все последующие наблюдения воспроизводимости температуры затвердевания производились с ампулами, находившимися в промежутках между наблюдениями при комнатной температуре. Когда имело место неправильное образование кристаллов, период, требующийся для возобновления измерения с ампулой, был очень коротким )-  [c.362]

При расчетах по приведенным формулам необходимо знать характеристики аэрирования глубину слоя аэрируемой воды Я, продолжительность аэрирования t, скорость подъема пузырьков воздуха и, относительный объем воздуха в водовоздушной смеси т, содержание кислорода в воздухе Со, растворимость кислорода в воде при данных условиях а, объемный у или поверхностный к коэффициенты массопередачи кислорода, (в последнем случае надо знать суммарную удельную площадь поверхности раздела фаз Некоторые из этих величин поддаются простому измерению (Я) или назначаются t), другие же (т, и, у, к, со. и др.) должны быть установлены экспериментальным путем. Ниже рассматриваются возможные пути их установления.  [c.244]


В опытах М. А. Сты-рнковича и Г. Г. Бартоломея, с системой пар — вода при атмосферном давлении измерения проводи, лись как при технически чистой воде, так и при введении добавок, стабилизирующих оболочки пузырей. При технически чистой воде величина набухания систематически возрастала с ростом приведенной скорости пара (рис, 4-26). Помереуве-  [c.89]

Влияние различных анионов на рост коррозионной трещины высокопрочных алюминиевых сплавов показано на рис. 47. Очевидно, что только хлориды, бромиды и иодиды ускоряют рост коррозионных трещин но сравнению со скоростью, измеренной в воде. Отмечается, что девять анионов, указанных на рис. 47, не показывают способности ускорять процесс КР даже в условиях предельного состояния металлургических, электрохимических и механических характеристик. Под таким критическим условием понимают 1) наибольшую чувствительность к КР полуфабриката (например, сплав 7079 в состоянии Т651) 2) уровень коэффициента интенсивности напряжений, близкий к Кн- 3) наложение анодных потенциалов в пределах от —1,8 до 14 В по отношению к н. к. э. [44]. Следует также отметить в соответствии с данными, приведенными на рис. 47, что ни галоидный ион Р+, ни псевдо-галоидный ион 8СЫ не ускоряют КР подобно другим галоидным  [c.199]

На рис. 2 представлена зависимость коэффициента теплообмена при поверхностном кипении воды под давлением 1,5 ата, полученная автором К Экспериментальный участок опытной установки представлял собой латунную горизонтальную трубку с внутренним диаметром 7,95 мм длиной от 700 до 900 мм. Для измерения температуры стенки к трубке припаивались оловом медь-константановые термопары, которые располагались по боковой образующей. Приведенные на рис. 2 опытные данные относятся к двум разным режимам, отличающимся друг от друга скоростью циркуляции и удельной тепловой нагрузкой. Экспериментальные кривые экстраполированы до значений коэффициентов теплообмена, устанавливающихся в условиях развитого кипения при нулевом паро-содержании (3. Эти значения а определены по формуле Л. С. Стер-мана [2].  [c.115]

Результаты измерений истинного объемного па росодержан1ия [36] показывают, что отношения скоростей фаз в смеси пар — вода в длинных трубах постоянного сечения при давлении в рити-ческом сечении 3,5 бар находятся в диапазоне от 1,0 до 1,5. Эти различия скоростей фаз являются результатом различия плотностей, которое уменьшается при увеличении давления. Так как для большинства приложетий в криогенной технике характерны довольно высоние значения приведенного давления, то предполагается, что фазовые скорости равны  [c.266]

Наиболее точные опыты с зазорами, по к-рым происходило турбулентное движение, были произведены Юстом. Как показали его исследования, при гладких поверхностях падение давления по длине зазора происходит по закону прямой линии аа (фпг. 56,Г). Измерение давления производилось в восьми местах 1, 2,. ... 8 (фиг. 56, А), скорость,-с к-рой жидкость вытекала из зазора, равнялась 8,05 м/ск. После того как были сделаны три прямоугольные заточки (фиг. 56, Б), уплотнение улучшилось и падение давления происходило по линии ЪЪ (фиг. 56, Г) скорость, с к-рой жидкость вытекала из зазора, при прочих равных условиях уменьшилась до 7,37 м/ск. Прп заточках по фиг. 56, В падение давления пошло по линии сс и уменьшило скорость вытекающей через зазор жидкости до 6,42 м/ск, В этих опьггах избыточное давление равнялось 10 м вод. ст., ширина зазора была взята Ь 1,08 мм. Как это следует йз приведенного опмМ, при турбу-  [c.222]

Измерения энергии активации коррозионного растрескивания под напряжением сталей Н-И (38 кДж/г-атом [19]) и А1514340 (36 кДж/г-атом [20]) в воде и влажном воздухе позволяют предположить, что скорость растрескивания в этих сплавах лимитируется диффузией водорода, так как приведенные значения энергий активации близки к значению 39 кДж/г-атом, полученному при диффузии водорода через мембраны из А151 4340 [21]. Энергию активации коррозионного растрескивания мартеиситно-старею-щих сталей определить не удалось. В условиях анодной поляризации не поддавались определению энергии активации растрескивания всех сталей.  [c.45]

Проверка эффективности ЭДТА на экспериментальном котле с давлением 105 бар дала отрицательные результаты. Выявилось также, что под действием полностью деаэрированного 30%-ного раствора Вертана-600 при 243°С сталь корродирует со скоростью от 23 до 46 мм/год. Это вызывает серьезные опасения относительно действия этого реагента на металл в зонах высоких тепловых напряжений, где может иметь место глубокое пленочное упаривание воды. Местные скорости коррозии, даже равные всего Vio приведенных выше величин, ие допустимы. При содержании свободного Вертана-600 в котловой воде в количестве 10 мг/кг в пленке может возникнуть концентрация 0,1%. Котлы, подверженные сильной язвенной или общей коррозии, могут быть особенно чувствительными к действию концентрирующейся пленки котловой воды, содержащей свободный Вертан-600. Поэтому применять этот реагент следует лишь при весьма тщательном контроле избытка его в котловой воде. На одном из котлов была обнаружена язвенная коррозия на участках с застоем пара и глубоким упариванием котловой воды, что также свидетельствует о коррозионной агрессивности ЭДТА. Вот почему в котлах, склонных к коррозии под действием концентрированной пленки котловой воды, применение ЭДТА может быть допущено лишь при возможности контроля указанных процессов путем измерения концентрации водорода в паре.  [c.19]


Во-вторых, при расчете функции ф учитывались только диффузионные эффекты, тогда как экспериментальная функция является результатом действия всех работающих на дегазацию механизмов. Как мы видели, кроме диффузии, сюда входят эффекты, ускоряющие выделение из жидкости свободных пузырьков коалесценция за счет силы Бьеркнеса и акустических потоков, изменение скорости всплывания пузырька под действием силы радиационного давления и увлечение его движущейся жидкостью. Насколько существенны эти факторы, можно судить по результатам, приведенным в гл. 3, где рассматривалось поведение одиночного пузырька или пары пузырьков в звуковом поле. Мы видели, что влияние акустических потоков существенно в особых случаях. Действительно, рэлеевские потоки в воде в поле стоячей волны имеют весьма незначительные скорости и не могут оказывать заметного влияния ни на число встреч пузырьков, ни на скорость их всплывания. Роль эккартовского потока при больших интенсивностях звука на высоких частотах и удачном соотношении радиуса звукового пучка и трубы может быть весьма значительной. Однако в проводившихся экспериментах соответствующим выбором диаметра трубы (/ 1= 0) вероятность появления потока была сведена до минимума. Измерение распределения давления по диаметру трубы показало, что из-за неоднородности поля можно принять г = 0,8 Гх, при использованных в эксперименте значениях интенсивности это приводило к весьма небольшим значениям скорости потока. Из приведенных в 3 гл. 3 оценок поправки к скорости на радиационное давление следует, что она существенна только для пузырьков резонансного размера, а для остальных (а их подавляющее большинство) ничтожна. Таким образом, наблюдавшееся в наших экспериментах изменение концентрации газа в жидкости вызвано диффузией растворенного газа в пузырьки и коалесценцие пузырьков под действием си.ты Бьеркнеса, т. е. ф,= фд+ф . Коалесценция пузырьков влечет за собой, с одной стороны, увеличение скорости всплывания пузырьков, что способствует увеличению ф.,, а с другой, как результат увеличения радиуса пузырьков, изменение величины диффузионного потока газа на пузырек в сторону, зависящую от частоты звука. Как мы видели, для коалесценции необходимо, чтобы сдвиг по фазе между колебаниями рассматриваемой пары пузырьков не превышал г. 2. Число коалесценций при этом зависит от концентрации и размеров пузырьков (см. 2 гл. 3). Так как постоянные коэффициенты в функции распределения иузырьков по числу и радиусам неизвестны, пока пет возможности оценить число встреч пузырьков при различных интенсивностях звука и частотах, т. е. найти зависимость эффекта коалесценции от основных параметров поля. Так как ф складывается из фд и ф , можно было бы предположить, что существование максимума кривой частотной зависимости обусловлено онределенным взаимодействием фд и ф . В самом деле, если принять, что диффузионная стадия  [c.326]

Теория распространения звука через жидкость, содержащую пузырьки, неоднократно подвергалась экспериментальной проверке. Карстенсен и Фолди [11 ] проводили измерения затухания звука, вносимого пузырьками, на частоте 20 кгц, которой соответствуют резонансные пузырьки с радиусом Я 0,16 мм. Пелена пузырьков создавалась с помощью микро-диснерсоров, установленных на дне глубокого бака с водой. В первом опыте микродисперсоры включались на непродолжительное время, после чего пузырьки различных размеров начинали всплывать к поверхности. Поскольку скорость всплытия пузырьков определяется их размерами, то между излучающим и приемным датчиками, установленными в жидкости, в каждый фиксированный момент времени проходили пузырьки приблизительно одного размера, но с течением времени характерный размер пузырьков менялся. Объемная концентрация пузырьков всех размеров в первом опыте была небольшой (10 —10 ), что существенно меньше приведенной предельной величины концентрации резонансных пузырьков.  [c.400]

Для случая ацетона / /2/мб, приведенные в [257] и [479], совмещены для отыскания поправок для других жидкостей. Улучшен результат лишь для воды и этилового спирта. Совпадение поправленного значения для четыреххлористого углерода с рассчитанным из (5.39) вызывает недоумение уже по одному тому, что в СС14 наблюдается дисперсия скорости звука 12%, что дает увеличение расчетной величины на 25%. С данными Рэнка для ССЦ не согласуются также и измерения, проведенные с лазером (табл. 23).  [c.324]


Смотреть страницы где упоминается термин Скорость воды приведенная измерение : [c.323]    [c.90]   
Парогенераторные установки электростанций (1968) -- [ c.174 ]



ПОИСК



Вал приведенный

Скорость воды приведенная

Скорость приведенная

Скорость — Измерение



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте