Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Адиабатическая атмосфера

Все же для случал, когда желательно исследовать движение адиабатической атмосферы в области, имеющей небольшую глубину, можно было бы получить известное приближение, если сначала предположить возд х несжимаемым и при помощи значения полученного из уравнения ДФ —О, вычислить значение g в уравнении (7а), затем решить уравнение с ДФ2 = и при помощи Ф,, полученного из этого аФ.,  [c.119]

И -- есть высота адиабатической атмосферы, равная 8 460 29 ООО ж),  [c.198]

Адиабата влажная 42 Адиабатическая атмосфера 39 Активные силы 20  [c.221]


Графики этих величин представлены на рис. 109. Толщина адиабатической атмосферы в соответствии со сделанной оценкой йТ/йг составляет 28-30 км.  [c.200]

Не занимаясь здесь усовершенствованием деталей конструктивного устройства прибора И каким-либо вариантом его газодинамического расчета (из всех существующих, вплоть до экзотических, названий его и производимого им эффекта остановимся на самом простом варианте — вихревая трубка и вихревой эффект), рассмотрим максимально упрошенную и явно идеализированную схему происходящих в упомянутой трубке процессов, позволяющую на элементарном квазистатическом уровне дать качественное объяснение возникновения данного эффекта. В этом моделировании мы существенно будем опираться на общепризнанную квазистатическую же модель адиабатической атмосферы (см. т. 1, задача 49), объяснившую без привлечения строгого газодинамического рассмотрения существование высотного градиента температуры (а также на известное истолкование, почему после размешивания чаинки в стакане собираются в центре его донышка).  [c.246]

Рис. 108. Зависимость от температуры поправочного коэффициента в формуле для высотного градиента температуры в адиабатической атмосфере Рис. 108. Зависимость от температуры поправочного коэффициента в формуле для <a href="/info/387849">высотного градиента температуры</a> в адиабатической атмосфере
Как известно, в атмосфере существуют конвекционные токи, непрерывно перемещающие воздух из верхних слоев в нижние, а из нижних в верхние. Когда воздух поднимается в верхние слои с более низким давлением, он адиабатически расширяется (ибо является плохим проводником теплоты) и его температура понижается. Считая воздух идеальным газом, вычислить высотный градиент температуры в атмосфере.  [c.43]

Одновременно с воздухом в камеру сгорания топливным насосом 3 подается жидкое или газообразное топливо. В камере сгорания при закрытых клапанах 4,5 8 происходит (обычно от электрической свечи 6) воспламенение топлива, которое сгорает далее в условиях постоянного объема. После окончания сгорания открывается сопловой клапан 8 и продукты сгорания поступают в сопла, где адиабатически расширяются до атмосферного давления. Проходя через лопатки турбины, газ производит полезную работу, воспринимаемую потребителем 10 энергии, и затем выбрасывается через выпускной патрубок 9 в атмосферу.  [c.559]


Теоретический цикл воздушно-реактивного двигателя представлен в р — г/-диаграмме на рис. 17.41. Линия 12 соответствует процессу сжатия набегающего потока воздуха в диффузоре при движении летательного аппарата с большой скоростью, линия 23 — изобарическому процессу подвода теплоты при сгорании топлива, линия 34 — адиабатическому расширению продуктов сгорания в сопле, линия 41—охлаждению удаленных в атмосферу продуктов сгорания.  [c.569]

ТО для устойчивости равновесия должно быть и < у, равновесие неустойчиво при га у и может быть безразличным при га = у. Как указывалось выше, адиабатическому (га = у) расслоению атмосферы соответствует падение температуры А 1° С на каждые 100 м высоты. Поэтому, так как  [c.17]

По значению вертикального градиента изменения температуры можно судить о том, насколько устойчиво состояние атмосферы, т. е. поднимется ли элемент воздушного столба, опустится ли на первоначальную высоту либо останется на той высоте, куда он был смещен. Адиабатический градиент представляет собой образцовую интенсивность изменений тем-пер атуры. В реальной атмосфере действительный вертикальный градиент температуры может быть в зависимости от сезона года мень-  [c.324]

Другой вид инверсии температуры возникает в свободной атмосфере в результате медленного нисходящего движения воздушных слоев, что характерно для антициклона. Постепенное опускание воздушного слоя с вышележащих уровней сопровождается адиабатическим нагреванием верхней границы этого слоя. Подобные инверсии оседания очень часто наблюдаются поздней осенью, и тогда наступает бабье лето .  [c.325]

Рассмотрим эти периоды в последовательном порядке, причем полагаем, что процесс истечения воздуха из ЦПТ в атмосферу является адиабатическим. Что же касается состояния воздуха  [c.367]

Для того чтобы обмен тепла с атмосферой при температуре был в таких процессах обратимым, система во время обмена тепла должна быть при температуре Го или же между системой и атмосферой должна быть введена обратимая тепловая машина. В таком случае возрастание температуры системы может обусловливаться теплом, нагнетаемым тепловым двигателем из атмосферы, или обратимым адиабатическим сжатием системы посредством движения поршня, или тем и другим вместе. Независимо от вида процесса развиваемая полезная работа будет равна Za—Zf.  [c.147]

Облака над вершинами гор с правой стороны рис. В-1 напоминают о том, что при охлаждении влажного воздуха (в данном случае за счет адиабатического расширения) водяной пар способен к изменению фазы. В этих условиях происходит его конденсация на мельчайших частичках пыли или других ядрах, неизбежно присутствующих в атмосфере, и образуются капельки или кристаллы. Процесс конденсации протекает настолько быстро по сравнению с движением воздуха, что скорость ветра не представляет большого интереса для метеорологов. Однако в других условиях знание скорости перемещения среды приобретает важное значение для расчета роста капель. К примеру, при проектировании турбины, работающей на парах металла, необходимо знать размеры капель, образующихся в ступени низкого давления. Такие сведения требуются как для расчета термодинамических характеристик, так и для оценки опасности эрозии турбинных лопаток. Поскольку конденсация есть процесс переноса массы, ее скорость входит в круг объектов нашего исследования.  [c.16]

При L — 0,6 м растягивающее полоску усилие снимается, и полоска адиабатически переходит в состояние покоя. При этом работой, которую атмосфера совершает над полоской, можно  [c.467]

ГД0 Р — давление при р == ро, Г — параметр, характеризующий отклонение адиабатической сжимаемости жидко сти от закона Гука. Как Р,, так и Г являются эмпирическими постоянными. Из экспериментальных результатов следует, что величина Р имеет порядок нескольких тысяч атмосфер, а Г для разных жидкостей изменяется от 4 до 12 (см. табл, 4 на стр. 166, где приведены значения п == Г для жидкостей, измеренные акустическими методами). Величина Р,, определяющая адиабатический модуль объемной упругости жидкости.  [c.20]

По авт. свид. СССР № 296 523 потоки возбуждаются взрывом кумулятивного заряда, а заряд доставляют в верхнюю часть развивающегося конвективного облака или в область над проветриваемой зоной атмосферы. Образующиеся при этом нисходящие потоки приводят к разрушению конвективных облаков вследствие адиабатического нагрева опускающегося воздуха и испарения облачных элементов.  [c.264]


Найтг зависимость скорости звука с(г) от вы оты в неподвижной адиабатической атмосфере.  [c.94]

Рис. 111. Темперапгурная зависимость поправочного коэффициента /(в), в формуле для высотного градиента температуры в адиабатической атмосфере для случаев p eiu = р Ч- р = 1 ат и Робш = 0,5 аг Рис. 111. Темперапгурная зависимость поправочного коэффициента /(в), в формуле для <a href="/info/387849">высотного градиента температуры</a> в адиабатической атмосфере для случаев p eiu = р Ч- р = 1 ат и Робш = 0,5 аг
В данной работе рассматривается определение газодинамических параметров в канале в момент выхода из него тяжелого аппарата, когда скорость выхода аппарата значительно меньше скорости звука в газе, а изменение давления в канале при его опорокнении в атмосферу после выхода аппарата. Задача определения параметров газа в канале в момент выхода тякелого аппарата может быть рассмотрена в квазиитавдонарной постановке /1-3/ с использованием известных соотношений для адиабатического процесса /4/. В этом случав изменение давления гааа в канале описывается уравнением  [c.47]

Процесс сгорания толлива в самом цилиндре теоретически изображается изобарой 34 с поводом тепла q . По прекращении сгорания происходит адиабатическое расширение продуктов сгорания (процесс 45) и выход отработанных газов в атмосферу (процесс 51).  [c.387]

Как и в случае поршневых двигателей, при анализе термодинамического цикла газотурбинной установки делаются следующие допущения а) предполагается, что сжатие рабочего вещества в компрессоре и его расширение в турбине происходят ибрятимо (обычно сжатие считают либо адиабатическим, либо изотермическим) б) процесс сгорания топлива заменяется обратимым изобарическим процессом подвода тепла к неизменному рабочему телу в) условно предполагается, что отработавшее рабочее веществе не выбрасывается в атмосферу, а приводится к первоначальному состоянию путем изобарического охлаждения.  [c.391]

Паровая машина является поршневым двигателем с воаврая но-лоступательным движением поршня. Она приводится в действие паром, который при помощи механизма автоматического парораспределения поступает в цилиндр, где адиабатически расширяется, производя при этом полезную работу отработавший пар выпускается из цилиндра в конденсатор (или атмосферу).  [c.443]

Рассмотрим устойчивость равновесия иолитропной атмосферы, в которой Р],/р2 = (Рт/Ра)" считая, что частица воздуха с плотностью р] , при перемеш ении из слоя 1 в слой 2 (рис. 8), испытывает адиабатическое сжатие или расширение, т. е.  [c.17]

Процесс а—Ь — адиабатическое (изоэнтро-пийное) сжатие. Затем следует нагрев при постоянном давлении Ь—с. Сжатый газ, нагретый до высокой температуры, расширяется в турбине (процесс —d). В точке d температура газа выше, чем в точке а, но давление то же. В замкнутом цикле затем следует охлаждение до Та и процесс повторяется. В открытом цикле атмосфера играет роль холодного источника для изобарного процесса охлаждения d—а.  [c.76]

Иа рис. 15-12 показан идеальный процесс Линде в Г -диаграмме. Газ при давлении и температуре атмосферы (состояние /) изэнтро-пически сжимается до состояния 2. В охладителе его температура снижается до температуры атмосферы (состояние 2а) при постоянном давлении. Затем газ подается в теплообменник, где он охлаждается до состояния 3 тазом, выходящим из расширительного устройства. Далее он расширяется от состояния 3 до состояния 4 в обратимом адиабатическом -  [c.141]

Темп-ра атмосферы у поверхности В, (па уровне ср, радиуса) 740 К, давление 9,5 МПа (93,8 атм), плотность газа в 70 раз больше, чем в ieMHoit атмосфере. Атмосфера В. от поверхности до 50 км (на игнротах 50 ) близка к адиабатической со ср. градиентом темп-ры ок, 8К/км, Суточные колебания теми-ры у поверхности менее 1 К, выше тропопаузы (ж60 км) 15 Т . Ср. темп-ра тропопаузы 275 1х (до пгироты 50 "), 225 К (65—  [c.257]

Обычно упругие деформаций в Ж. происходят адиабатически, т. к. теилопроводность их мала (исключение составляют жидкие металлы). Ж. могут выдерживать очень большие растягивающие усилия (порядка сотен атмосфер), не испытывая разрыва, если эти усилия сводятся к всестороннему отрицат. давлению, исключающему возможность течения (напр., при охлаждении сосуда, полностью заполненного жидкостью, если коэф. расширения Ж. больше козф. расширения вещества сосуда).  [c.39]

Для решения этой задачи пользуются двумя мето.дамм. В первом из них (4, 5] рассматривается поверхность Земли на уровне моря, причем ее температура в каждой точке принимается равной h(g—-g ), где Л — высота над уровнем моря в данной точке, g — геотермический градиент, а g — адиабатический вертикальный градиент в атмосфере, так что средняя температура поверхности на высоте Л над уровнем моря меньше ее значения на уровне моря примерно на hg.  [c.418]

На особенностях этого процесса и основан метод определения влажности психрометрами Августа и Ассмана. В психрометре Августа (рис. 102,а) основными элементами являются два термометра — сухой и влажный. Шарик влажного термометра заключен в оболочку из хлопчатобумажной ткани, непрерывно смачиваемой, благодаря капиллярным явлениям, дистиллированной водой. При помещении такого термометра в атмосферу, ненасыщенную парами воды, воздух, омывающий поверхность шарика мокрого термометра, вызывает с течением некоторого времени процесс адиабатического насыщения. Вследствие этого температура воды, находящейся в порах ткани, установится на некотором уровне По разности показаний сухого и мокрого термометров / ), называемой психометрической разностью, МОЖНО определить относительную влажность воздуха  [c.168]


Смотреть страницы где упоминается термин Адиабатическая атмосфера : [c.94]    [c.199]    [c.250]    [c.232]    [c.99]    [c.588]    [c.405]    [c.423]    [c.324]    [c.324]    [c.386]    [c.56]    [c.83]    [c.84]    [c.403]    [c.19]    [c.211]   
Гидро- и аэромеханика Том 1 Равновесие движение жидкостей без трения (1933) -- [ c.39 ]



ПОИСК



Адиабатическая модель атмосферы

Атмосфера

Атмосфера адиабатическая однородная



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте