Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Мощность потока

Принимая во внимание, что N = L/(2X), и учитывая выражение (3.12), получаем мощность потока энергии (3.6)  [c.132]

Обыкновенный грунтовый колодец (скважина). Пусть водоносный пласт грунта, расположенный на горизонтальном водонепроницаемом подстилающем слое, не имеет над собой водонепроницаемого слоя (рис. 30-8). При этом условии естественный уровень грунтовых вод расположится на высоте Но от подстилающего слоя и будет определять толщину грунта,, насыщенного водой. Величина Но называется, мощностью потока грунтовых вод.  [c.306]


Мощности потоков в точках 2=0 и г=с1 связаны граничными условиями  [c.291]

С учетом (6.43) Мощности потоков излучения, выходящих через левое и правое зеркала резонатора, соответственно равны  [c.294]

В случае необратимых процессов в адиабатно изолированных системах мощность потока энтропии 5 сквозь поверхность системы равна нулю, поэтому для таких процессов из формулы  [c.19]

Мощность, поток ватт СИ вт W  [c.9]

При решении многих инженерных задач необходимо знать мощность потока.  [c.57]

Полезная мощность насоса и мощность, потребляемая гидродвигателем, определяются как мощность потока по уравнению (4.39)  [c.149]

При отсутствии потерь энергии в насосном колесе его теоретический напор можно определить, приравняв значение могцности на ведущем валу Л .к значению мощности потока жидкости, протекающей в колесе, ,,1, т. е.  [c.229]

Напор в реакторе в отличие от момента не меняется (если пренебречь потерями), т. е. реактор может изменять только момент количества движения жидкости, не изменяя мощности потока.  [c.229]

С увеличением момента сопротивления на ведомом валу увеличивается расход в рабочей полости, а следовательно, и мощность потока. Увеличивается при этом и значение скольжения 5 между колесами. Максимального значения расход в рабочей полости достигает при работе гидромуфты в тормозном ре.жиме ( == 1, = 0).  [c.234]

На гидростанции не вся мощность потока, определяемая зависимостью (432), используется полезно. Преобразование гидравлической энергии в механическую происходит с потерями, поэтому, если обозначить через мощность гидростанции, замеряемую на валу турбины, то к. п. д. гидростанции определится отнощением  [c.275]

Таким образом, мощность потока при рабочем напоре турбины будет равна  [c.276]

Мощность потока может быть определена зависимостью  [c.278]

Отношение мощности, развиваемой турбиной, к мощности потока при напоре равно к. п.д. турбины  [c.278]

Указание. Общее выражение мощности потока  [c.248]

К.п.д. гидропривода с дроссельным управлением помимо перечисленных выше потерь учитывает и к.п.д. системы управления, который равен отношению мощности потока жидкости, подведенного к гидродвигателю, к мощности потока жидкости на выходе из насоса без учета потерь в гидролиниях.  [c.105]

Мощность, поток энергии ватт Вт W  [c.91]

Известно, что мощность потока жидкости равна  [c.22]

Поскольку напор выражает удельную энергию жидкости, то мощность потока будет  [c.54]

По напору Н (или р), пользуясь (84), определяют мощность в данном сечении потока относительно принятой плоскости сравнения или изменение мощности потока между рассматриваемыми сечениями. Обычно принято оценивать мощность речных потоков и потоков, проходящих через гидравлические и пневматические машины (см. гл. IX, XIV), по перепаду напоров (Н = — Н )-  [c.54]


Теоретическая мощность — это мощность потока жидкости внутри машины.  [c.150]

Мощность потока = р Я х< т-Тогда  [c.235]

Если потенциальную мощность потока разделить на массовый расход (Л/д/т ), то получим максимальную удельную работу, которую могут совершить силы поля давления над рабочим телом. Другими словами, это тот запас удельной энергии, которым располагает рабочее тело в поле сил давления, и, следовательно, представляет собой удельную потенциальную энергию давления Пд.  [c.197]

Введем понятие моици)сги потока. Мощностью потока в данном сечении будем называть полную 3] сргню, которую проносит поток через )то сечение в единицу времени. Так как в различных точках поперечного сечоиня потока частицы жидкости обладают различной унергией, сначала выразим элементарную мощность (могцность уле-  [c.45]

У наиболее распространенных гидромуфт с плоскими радиальными лопатками (с.м. рис. 14.5) при постоянной скорости вращения ведущего вала напор, развиваемый насосным колесом, изменяется весьма незначительно (теоретический напор остается постоянным независимо от подачи насоса, действительный — несколько уменьшается с подачей [3]). Поэтому, как видно из уравнений (14.5), (14.6) II (14.24), малому моменту сопротивления на ведомом валу будет соответствовать малый расход в рабочей полости муфты. Этому режиму соответствует и малая мощность потока N = pgHQ.  [c.234]

Пусть в таран поступает расход жидкости Q м /сек под напором И. Мощность потока QH используется в таране на подъем жидкости в количестве q м /сек на высоту h. При этом уравнение баланса мощности гидротарана будет иметь вид  [c.288]

Известно [83, 84], что определяющим при воздействии потоков с высокой удельной мощностью (5г 10 -10 Вт/см ) является интенсивный разогрев облучаемого материала с возможным, в зависимости от удельной мощности потока, плавлением, вскипанием и испарением поверхностного слоя с последую1цим высокоскоростным охлаждением за счет отвода 1-епла в более глубокие слои обрабатываемой мишени. Однако конфигурация и динамика тепловых полей, глубина проникновения заряженных частиц в вещество, физические характеристики и особенности кристаллической структуры (например, ее стабильность в условиях облучения) могут существенно, а зачастую принципиально изменить фазово-структурное состояние не только поверхностного слоя, но и всего объема обрабатываемого объекта.  [c.168]

При малом значении момента сопротивления (холостой ход) требуется и малая мощность потока N = pgHQ. При постоянной скорости вращения ведущего вала, напор, развиваемый насосным колесом, изменяется весьма незначительно Поэтому малым значениям мощности будут соответствовать и малые расходы в рабочей полости.  [c.239]

Мощность, поток энергии Ватт Эрг в секунду Лошадиная сила СИ СГС Внесистемная am эрг сек л, с. W ergis ЫО- вт 735,499 вт  [c.8]


Смотреть страницы где упоминается термин Мощность потока : [c.380]    [c.394]    [c.782]    [c.131]    [c.290]    [c.269]    [c.57]    [c.149]    [c.87]    [c.87]    [c.89]    [c.179]    [c.247]    [c.51]    [c.54]   
Смотреть главы в:

Гидравлика и гидропривод  -> Мощность потока

Сборник задач и упражнений по технической гидромеханике  -> Мощность потока

Гидравлика Издание 3  -> Мощность потока


Гидравлика и гидропривод (1970) -- [ c.54 , c.150 , c.235 ]

Гидроаэромеханика (2000) -- [ c.54 ]

Теория элементов пневмоники (1969) -- [ c.145 ]



ПОИСК



Вектор плотности потока мощности

Звуковая мощность поток

Инерционная мощность потока

Мощность гидравлического потока

Мощность потока V в данном живом сечении потока

Мощность потока энергии ионизирующего излучения

Насосы шестеренные (см. также «Потери мощности и к. п. д. шестеренного насоса», «Нагрузка подшипников шестеренного насоса Компрессия жидкости во впадинах шестеренного насоса», «-Пульсация потока жидкости в шестеренном насосе», «Конструирование и изготовление шестеренных

Определение направлений потоков мощности и к. п. д на основе графов

Плотность потокам мощности в звуковой волне

Плотность распределения вектора мощности внутренних сил в потоке

Подшипник - Потоки мощности 609 - Расчеты

Понятие о бесступенчатых передачах и коробках передач с переклюt чением без разрыва потока мощности

Поток вибрационной мощности

Поток нейтронов и тепловая мощность реактора

Потока энергии мощность

Светозарова потоков мощности

Средний поток мощности

Тепловой поток, тепловая мощность

Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости. Мощность потока

Энергия воздушного потока и мощность ВЭУ



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте