Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Давление внешнее

Из уравнения (7-8), следует, что в процессах изменения состояния газа при постоянном давлении внешнюю теплоту можно определить как разность энтальпий конечного и начального состояний тела. Это обстоятельство практически весьма важно, так как величины энтальпий имеются во всех таблицах термодинамических свойств газов.  [c.92]

Первый случай. Давление внешней среды больше критического, или рк<С—<С1- При этих условиях используется весь  [c.209]


В расширяющейся насадке сопла происходят дальнейшее увеличение скорости газа и падение давления до давления внешней среды.  [c.211]

Этот приток энергии за период пропорционален квадрату амплитуды пульсаций давления внешнего поля или является величиной второго порядка малости, что и позволяет использовать линейные (с точностью до Рос) решения типа установившихся колебаний  [c.307]

Предположим пока, что сопло и диффузор эжектора спроектированы так, что статические давления газа в выходном сечении сопла и потока смеси на выходе из диффузора равны давлению внешней среды />н. В этом случае суммарная реактивная сила, действующая на все элементы эжектора, неподвижного относительно внешней среды,  [c.553]

В настоящей главе рассматривается установившееся движение жидкости в открытых руслах (включая в это понятие и движение в закрытом русле, частично заполненном жидкостью). Движение в открытом русле характерно тем, что все точки свободной поверхности потока находятся под одинаковым давлением внешней газовой среды (атмосферы).  [c.152]

Начальную скорость газа в резервуаре примем равной нулю (ш = 0). Температуру, удельный объем, давление и скорость на выходе (срезе) сопла обозначим через Г, V, р, w. Давление внешней среды, куда происходит истечение, обозначим через р . При так называемом расчетном режиме истечения Р=Р2, т. е. давление на срезе сопла должно в процессе истечения равняться давлению окружающей среды.  [c.131]

При равновесном процессе давление внешней среды равно давлению системы, т. е. р = р.  [c.20]

Другими словами, при критическом режиме истечения полного расширения газа в сопле до давления внешней среды в общем случае не происходит. Зависимость давления рз в выходном сечении сопла от внешнего давления р графически показана на рис. 9.9.  [c.307]

Чтобы найти постоянную в уравнении (4.11), надо использовать какое-нибудь граничное условие. Пусть, например, жидкость покоится в резервуаре (рис. 4.1), причем на ее свободной поверхности давление равно ро. Назовем это давление внешним. Для точек свободной поверхности  [c.66]

В качестве начальных условий используется решение задачи о сильном взрыве, при этом ошибки в граничных условиях, учитывающих влияние начального давления внешней среды, составляют не более 0,3 Уо- Начальные моменты времени характеризуются достаточно большими перепадами давления на фронте (например, рг/Р1 = 1740 при у= 1>4).  [c.111]

Отсюда вытекает следующее молекулярное давление, как бы оно ни было велико, не может разрушить сосуд, в котором находится жидкость. Это давление внешне не проявляется и не может быть измерено каким-либо простым  [c.17]


Рабочий процесс идеального газового компрессора более подробно рассмотрим на примере поршневого компрессора, принципиальная схема которого показана на рис. 7.5. При движении поршня направо (по чертежу) воздух или иной газ при давлении через всасывающий клапан 1 (обычно открываемый давлением внешнего воздуха или газа) поступает в цилиндр компрессора. Всасывание продолжается в течение хода поршня от его крайнего левого до крайнего  [c.92]

При истечении [ аза из такого сопла в среду с давлением меньше критического в самом узком сечении сопла устанавливаются критические давление и скорость. В расширяющейся насадке происходит дальнейшее увеличение скорости и соответственно падение давления истекающего газа до давления внешней peAbj  [c.49]

Рассмотрим равновесный процесс расширения газа /1В(рис. 5-9), который прошел через равновесные состояния А, I, 2, 3, п, В. В этом процессе была получена работа расширения, изображаемая в некотором масштабе пл. ABD . Для того чтобы рабочее тело возвратить в первоначальное состояние (в точку Л), необходимо отточки В провести обратный процесс — процесс сжатия. Если увеличить на величину dp внешнее давление на поршень, то поршень передвинется на бесконечно малую величину и сожмет газ в цилиндре до давления внешней среды, равного р+Ф-При дальнейшем увеличении давления на dp поршень опять передвинется на бесконечно малую величину, и газ будет сжат до нового давления внешней среды. Во всех последуюш,их уве-. личениях внешнего давления на dp газ, сжимаясь при обратном течении процес-. са, будет проходить через все равновесные состояния прямого процесса — В, п, 3, 2, 1, А и возвратится к состоянию, характеризуемому точкой А. Затраченная работа в обратном процессе сжатия (пл. BA D) будет равна работе расширения в прямом процессе (пл. ABD ). При этих условиях все точки прямого процесса сольются со всеми точками обратного процесса. Такие процессы, протекающие в прямом и обратном направлениях без остаточных изменений как в самом рабочем теле, так и в окружающей среде, называют обратимыми. Следовательно, любой равновесный термодинамический процесс изменения состояния рабочего тела всегда будет обратимым процессом.  [c.60]

Пример 9-3. Определить максимальную работу 1 м" Ешдуха при давлении pi 100 бар и температуре Т, ЗОО" К давление внешней среды / 1 бар и температура 7 j — 300° К-  [c.152]

Второй случай. Давление внешней среды мен1)Ше критического, или 0<- <Рк- При этих условиях используется не весь Pi  [c.210]

Ясно, что эта работа будет тем больше, чем больше величина внешних сил, против которых она совершается. Газ, вытекающий из баллона, совершит тем больше работы, чем с большей силой лопасти турбинки будут противодействовать его истечению. Но максимальная величина этой силы определяется давлением в баллоне. Если давление внешних сил будет больше, газ не будет вытекать, он будет, наоборот, закачиваться обратно. Таким образом, для ползшения максимальной работы нужно переводить систему в равновесное состояние так, чтобы все время удерживать ее в механическом равновесии с внешними силами. При этом скорость перехода будет бесконечно мала, силы трения будут отсутствовать , процесс будет обратимым, и полная энтропия системы будет оставаться неизменной.  [c.111]

Выше указывалось, что если приведенная длина трубы меньше критической для данного значения Я], то закономерности течения с трением допускают существованпе потока с непрерывным изменением (снижением) сверхзвуковой скорости на всей длине. Можно показать, однако, что наряду с полностью сверхзвуковым течением здесь также возможно течение со скачком уплотнения внутри трубы и с дозвуковой скоростью на выходе. Такой режим течения в случае % С Хкр может существовать только в определенном интервале значений = П, который находят из условия, что в выходном сечении трубы статическое давление дозвукового потока должно равняться давлению внешней среды.  [c.267]

При истечении капельных жидкостей д вление в выходном сечении всегда равно давлению внешней среды рви, а корость истечения и расход непрерывно возрастают с увеличением разногти давлений Ap = pi—psB- При истечении газов давление в выходном сечении может быть различным в зависимости от величины отношения PbuIpi-  [c.305]


Если давление внешней среды больше кэитического давления (т. е. Рвв> >Ркр или /Звн/Р1>Ркр), то внешнее давление передается внутрь выходящей струи и в выходном сечении устанавливается внешнее давление рвв- Истечение происходит под действием разности давлений Ap = pi—рвв- Скорость истечения и расход можно найти по формулам (XVI.51) и (XVI.55), подставляя в эти формулы вместо рг давление рвн той среды, куда происходит истечение газа.  [c.305]

Массовый расход газа при этом зависит от давления в резервуаре р и возрастает с его увеличением, но не зависит от давления внешней среды Рвн, а следовательно, от величины отношения рвв/рь Коэффициент расхода (X в формуле (XVI.55) можно представить, как обычно, в виде (,i = (pe, где ф — коэффициент скорости, который, как и в случае истечения несжимаемых жидкостей, зависит от числа Рейнольдса. При значительных числах Рейнольдса можно принимать (для стверстий в тонкой стенке) ф = 0,98.  [c.306]

Истечение через суживающиеся сопла. Рассмотрим сначала докритте-ский режим течения, при котором скорость ц- г истечения газа из сопла меньше критической скорости = с2, а давление газа в выходном сечении сопла больше критического давления истечения р р и равно давлению внешней среды р, в которую происходит истечение, т. е. р2 = р Ркр- Так как Ркр = Рр1. то отсюда получаем следующее условие существования докрити-ческого режима истечения для случая 101 = 0  [c.310]

Экспериментальные исследования профилей крыльев выявили сильную зависимость положения места перехода от градиента давления внешнего течения. При этом оказалось, что в первом приближении координата точки минимума давления определяет место перехода. В свою очередь эта координата также с известным приближением совпадает с местом наибольшей толщины профиля. Поэтому ламинаризированные профили с большой протяженностью ламинарного пограничного слоя имеют смещенные к задней кромке участки наибольшей толщины. По экспериментальным данным, точка минимума давления может быть удалена от передней кромки на расстояние 60—65% хорды профиля. Сопротивление такого профиля, обусловленное воздействием ламинарного трения, может быть снижено по сравнению с обычным профилем в полтора-два раза.  [c.90]

Стальные трубопроводы, а также из полиэтилена и твердого поливинилхлорида рассчитывают на совместное воздействие внутреннего давления, внешней нагрузки, атмосферного давления Рвак при образовании вакуума и внешнего гидравлического давления Рг. Чугунные, асбестоцементные и железобетонные трубопроводы рассчитывают на совместное воздействие внутреннего давления и внешней нагрузки.  [c.280]

Тургор (позднелат. turgor — вздутие, наполнение) — напряженное состояние упругости клеточной оболочки, зависящее от давления внутриклеточной жидкости, давления внешнего раствора и упругости клеточной оболочки.  [c.13]

Массовый расход газа при этом зависит от давления в резервуаре р1 и возрастает с его увеличением, но не зависит от давления внешней среды рви, а следовательно, п от отношения рев1ри  [c.324]

Обозначим начальные параметры газа, т. е. его давление, температуру и удельный объем во входном сечении сопла, через pi, (значения их по условию стационарности поддерживаются постоянными). Начальную скорость газа в сосуде обозначим через давление внешней среды, в которую происходит ис1еченне, — через // давление, температуру, удельный объем и скорость газа на выходе из сопла (в выходном сечении) — соответственно через р2. 2 Так как истечение газа, по предположению, является адиабатическим, с /техн = и hi = 1г , то из первого уравнения выражения (4.59) следует, 410  [c.330]

При равновесном процессе давление внешней среды равно давлению тела р =р, так что выражение для dL в этом случае может быть перекисано в следующей форме  [c.20]


Смотреть страницы где упоминается термин Давление внешнее : [c.61]    [c.61]    [c.209]    [c.53]    [c.511]    [c.332]    [c.410]    [c.563]    [c.426]    [c.12]    [c.223]    [c.604]    [c.249]    [c.260]    [c.21]   
Техническая гидромеханика (1987) -- [ c.66 ]

Техническая гидромеханика 1978 (1978) -- [ c.72 ]

Гидравлика и аэродинамика (1987) -- [ c.40 ]

Гидравлика и гидропривод (1970) -- [ c.24 ]



ПОИСК



152 — Напряжении критические 151 153 — Устойчивост эллипсоидальные при внешнем давлении — Давления

165,—пластинки 600—612,— сжатых стержней (стоек) 558,— трубы находящейся под действием внешнего давления 199пп, — упругих систем 574, 577, 598,— эластики 571, устойчивости предельная конфигурация 256, над устойчивостью экспериментальные

175 — Устойчивость при внешнем давлении усеченные — Давления критические

190 — Устойчивость сферические при внешнем давлении 184, 194 — Выпучивание и волнообразование

1— Устойчивость под внешним давлением

476 — Устойчивость при действии осевых сил действием внешнего давления

Алексеев. Метод комплексного определения теплофизических характеристик полимеров в зависимости от параметров внешней среды—температуры и давления

ВНЕШНЕЕ ТРЕНИЕ ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ

Вафельные сферические оболочки под внешним давлением

Вириал действующего на газ внешнего давления

Влияние градиента давления па распределение скорости во внешней части слоя

Внешнее давление (в точке)

Внешнее давление с растяжением, сжатием

Внешнее давление. Полная сфера

Внешнее и внутреннее давление

Внутреннее и лоиальиое внешнее давления

Волновые разрежения при изменении внешнего давления и сечения на конце трубы

Волны сжатия при изменении внешнего давления и сечения на конце трубы

Выпучивание при внешнем всестороннем равномерном давлении

Выражения, относящиеся к силам, т. е. к внешним боковым давлениям

Гладкие сферические оболочки под внешним давлением

Давление в точке абсолютное внешнее

Давление как внешний параметр

Давление как внешний параметр. Энтальпия

Давление на стыке пластинок при действии внешней нагрузки

Действие внешнего давления

Действие внутреннего и внешнего давлений на сферическую

Деформации и напряжения, возникающие в круглой трубе из упругого материала под действием внутреннего и внешнего давлений (задача Ламе)

Деформация трубы под внутренним и внешним давлением

Емкости с эллипсоидальными оболочками под внешним давлением

Закритические упругие состояния выпуклой оболочки при нагруже4 нии внешним давлением

Замкнутые в вершине оболочки под действием равномерного внешнего давления

Замкнутые в вершине сферические и конические оболочки под действием равномерного внешнего давления

Изгиб моментом и внешнее давление

Изгиб, внешнее давление и кручение

Испытания на внешнее давление с осевой силой — Типы установок

К КНИГЕ напряжениях 164 - Колебания 216 - Осесимметричная деформация 206 - Устойчивость при внешнем давлении 212, при

Колебания вынужденные Уравнения пологие при внешнем давлении — Выпучивание и волнообразование 194, 196, 197 Давления критические

Колебания вынужденные пологие при внешнем давлении — Выпучивание и волнообразование 194, 196, 197 Давления критические

Компенсация внешнего давления

Коненков Ю. К-, Рахматулин И. Ш., Станкевич А. И. Колебания ч п закрепленной круглой пластины под действием внешнего давления

Коэффициент теплопроводности в зависимости от давления визоляционном пространстве при различном внешнем давлении

Критическая нагрузка при внешнем равномерном всестороннем давлении

Критическая нагрузка при внешнем равномерном поперечном давлении

Критическое значение внешнего гидростатического давления

Круговое кольцо с внутренней краевой радиальной трещиной под действием растяжения на внешней границе или внутреннего давления

Кручение и внешнее давление

Кручение или поперечный сдвиг и внешнее давление

Лебедева И. К. О влиянии начальных неправильностей на устойчивость сферической оболочки при внешнем давлении

Локальное внешнее давление и осевое сжатие

Методика определения предельных нагрузок замкнутых в вершине оболочек вращения при неравномерном внешнем давлении и нагреве

Механизм для измерения давления внешнего и внутреннего диаметров

Напряжения критические эллипсоидальные при внешнем давлении — Давления

Неоднородное по длине внешнее давление

Неоднородное по окружности внешнее давление

О волнах, возникающих на поверхности жидкости конечной глубины от неравномерного внешнего давления

Обечайки, нагруженные внешним давлением

Оболочка сферическая под действием равномерного внутреннего и внешнего давления

Оболочка сферическая под действием равномерного внутреннего и внешнего давления задача Ламе)

Оболочки Устойчивость при внешнем давлени

Оболочки анизотропные эллипсоидальные — Устойчивость под внешним давление

Оболочки анизотропные — Устойчивость действием внешнего давления

Оболочки анизотропные — Устойчивость при внешнем давлении 512 Устойчивость при действии осевых

Оболочки анизотропные — Устойчивость при внешнем давлении 512 Устойчивость при действии осевых внешним давлен нем 509,510 — Устойчивость под действием сжимающей

Оболочки анизотропные — Устойчивость при внешнем давлении 512 Устойчивость при действии осевых действием внешнего давления

Оболочки анизотропные — Устойчивость при внешнем давлении 512 Устойчивость при действии осевых под внешним давлением 513, 514 Устойчивость при действии осевых

Оболочки вращения Определение сферические под действием внешнего давления — Расчет на устойчивость

Оболочки конические при внешнем давлении замкнутые — Давления критические верхние 171173 — Устойчивость

Оболочки конические при внешнем давлении, подкрепленные ребрами — Давления критические верхние

Оболочки конические — Устойчивость под действием внешнего давления 472 Устойчивость под действием сжимающей силы

Оболочки при внешнем давлении, подкрепленные ребрами — Давлении критические верхние

Оболочки сферические под действием внешнего давления - Расчет на устойчивость

Оболочки сферические при внешнем давлении — Выпучивание

Оболочки цилиндрические круговые при внешнем давлении

Определение внешнего критического давления

Оптимальная структура слоистого пластика в цилиндрической оболочке, работающей под равномерным внешним давлением

Оптимальная форма меридиана тороидальной оболочки, нагруженной внешним гидростатическим давлением

Осевое сжатие и внешнее давление

Открытые в вершине сферические оболочки под действием внешнего давления

Открытые и подкрепленные в вершине сферические оболочки под действием внешнего давления

Отсеки, нагруженные внешним давлением

Пластическое разрушение глубинных стальных обсадных труб под действием внешнего давления и осевого растяжеИспытание на пластическое течение и разрушение металлов при сложном напряженном состоянии

Подкрепленные оболочки при действии внешнего давления

Подкрепленные шпангоутами цилиндрические оболочки, нагруженные внешним давлением

Подпрограмма вычисления критических значений осевого сжатия и внешнего давления

Полоса с центральной продольной трещиной при действии равномерного растяжения на внешнем контуре или равномерного внутреннего давления

Поперечный сдвиг, осевое сжатие и внешнее давление

ПриСосуд под внешним и внутренним давлением

Примеры и обобщения. 1. Труба, подверженная равномерному внешнему и внутреннему давлениям. 2. Распределение напряжений при вращении кольца вокруг центра. 3. Некоторые обобщения

Прочность толстостенной цилиндрической оболочки при действии внутреннего и внешнего давлений

Равномерное внешнее давление

Распределение давления на внешнем контуре

Расчет аппаратов, нагруженных внешним давлением

Расчет болтов и тонкостенных аппаратов на внешнее давление

Расчет корпусов тонкостенных цилиндрических аппаратов, работающих под внешним давлением

Расчет кругового кольца на равномерное внутреннее и внешнее давление

Ребристая цилиндрическая оболочка, работающая на устойчивость при внешнем давлении

Регулятор давления с внешним импульсом

Сила внешнего давления

Сила светового давления на атом в резонансном внешнем поле . Ускорение н замедление атомов под действием силы светового давления

Силы внешние давления жидкости на стенки

Соотношения между давлениями и внешними или объемными силами

Сферическая и оживальная оболочки под действием внутреннего и внешнего давлений

Сферическая оболочка, находящаяся под действием равномерного внутреннего и внешнего давления (задача Ламе)

Сферические оболочки под внешним давлением

Сферический сосуд под внешним или внутренним давлением

Сферический сосуд под действием внутреннего или внешнего равномерного давления

Толстостенная труба под действием равномерного внутреннего и внешнего давлений (задача Ляме)

Тороидальная оболочка кругового сечения под равномерным внешним давлением

Трапезин И. И., Кириллов С. П. Устойчивость составной оболочки, нагруженной равномерным внешним давлением

Труба бесконечной длины, находящаяся под действием равномерного внутреннего и внешнего давления (задача Ламе)

Труба, нагруженная внутренним и внешним давлением (задача Ламе)

Трубы под внешним давлением

Трубы подвергающиеся внутреннему и внешнему давлению

Трубы — Автоскреплемис 288 — Напряжения при автоскреплении Определение внешним давлениями

Трубы —Автоскрепление 288 — Напряжения при автоскреплении Определение внешним давлениями

У всесторонним внешним давлением

У нагретой полусферы, натруженной внешним давлением

У полусферы, нагруженной внешним давлением и осесимметричным краевым изгибающим моментом

У тороидальной оболочки, нагружённой внешним давлением

У уравнение движения оболочечных конструкций на нее осевого сжатия и внутрененго или внешнего давления

У уравнение движения оболочечных конструкций нагруженной внешним давлением (решение задачи)

У уравнение движения оболочечных конструкций находящейся под действием внешнего давления н осесимметричного сосредоточенного усилия

У уравнение движения оболочечных конструкций один торец которой подкреплен шпангоутом, нагружённой внешним давлением

У уравнение движения оболочечных конструкций переменной толщины, нагруженной внешним давлением

У уравнение движения оболочечных конструкций при совместном действии внешнего давления и осесимметричного

У уравнение движения оболочечных конструкций равномерным внешним давлением

У уравнение движения оболочечных конструкций со шпангоутом, нагруженной внешним давлением

Усталость при внешнем давлении

Усталость при внутреннем и внешнем гидростатическом давлении

Установка для испытаний горных пород и цементного камня на ползучесть и внешнее давления в условиях нормальных и повышенных температу

Устойчивость анизотропных оболочек вращения под внешним равномерным давлением

Устойчивость двухслойных и трехслойных цилиндрических оболочек прн внешнем радиальном давлении

Устойчивость длинной цилиндрической оболочки от действия внешнего равномерного давления. Пределы применимости формулы Папковича

Устойчивость длинной цилиндрической оболочки при внешнем равномерном давлении, если полуволны после потери устойчивости направлены внутрь. Пределы применимости формулы

Устойчивость замкнутой сферической оболочки при внешнем давлении

Устойчивость квадратной в плане сферической панели при нагружении ее быстро возрастающим внешним давлением

Устойчивость колец и труб при нагружении их внешним давлением

Устойчивость конических оболочек под действием внешнего давления

Устойчивость конической оболочки при внешнем давлении

Устойчивость круглых колец и труб под действием внешнего давления

Устойчивость многослойной композитной ортотропной конической оболочки при неравномерном по угловой координате внешнем давлении

Устойчивость многослойной цилиндрической оболочки при внешнем давлении

Устойчивость ортотропной оболочки при внешнем давлении

Устойчивость подкрепленной сферической оболочки при нагружении ее быстро возрастающим внешним равномерным давлением

Устойчивость подкрепленной шпангоутами цилиндрической оболочки при внешнем давлении и осевом растяжении

Устойчивость при всестороннем внешнем равномерном давлении

Устойчивость при осевом сжатии, внешнем давлении и изгибе поперечной силой многослойных оболочек

Устойчивость при равномерном внешнем поперечном давлении

Устойчивость прямоугольной цилиндрической панели при внешнем равномерно распределенном давлении

Устойчивость слоистой композитной конической оболочки при равномерном внешнем давлении

Устойчивость сферических оболочек при действии внешнего давления

Устойчивость сферического слоя при внешнем давлении

Устойчивость сферическое — Устойчивость под действием внешнего давления

Устойчивость сферической оболочки под действием внешнего равномерно распределенного давления

Устойчивость сферической подкрепленной оболочки при внешнем давлении

Устойчивость цилиндрической оболочки при нагружении несимметричным внешним давлением и изгибающим моментом

Устойчивость цилиндрической оболочки при равномерном внешнем давлении

Устойчивость цилиндрической оболочки при равномерном внешнем давлении, если полуволны после потери устойчивости направлены внутрь

Устойчивость цилиндрической оболочки с кольцами жесткости при внешнем давлении (нелинейная задача)

Устойчивость цилиндрической оболочки с сотовым заполнителем под действием внешнего давления

Устойчивость цилиндрической оболочки, подкрепленной равноотстоящими упругими шпангоутами, при внешнем давлении

Цилиндрическая и коническая оболочки под действием внутреннего и внешнего давлений

Цилиндрическая оболочка с торцевым шпангоутом, нагруженная внешним давлением

Цилиндрические и конические оболочки под внешним давлением

Цилиндрические оболочки — трубы под внутренним н внешним давлением

Ч частота колебаний конических оболочек нагруженных внешним давлением

Эксперименты модельные цилиндрических оболочек при внешнем давлении

Эмпирический метод расчета турбулентного пограничного слоя с заданным распределением давления во внешнем потоке



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте