Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Составляющие баланса давления

При расчетах параметров тепловых труб с высокой точностью удобно использовать ЭВМ. Программы для расчета на ЭВМ в настоящее время разрабатываются с использованием, как правило, формализованных алгоритмических языков. Ниже даны рекомендации по расчету как составляющих баланса давления по парожидкостному тракту в тепловой трубе, так и некоторых наиболее важных характеристик тепловых труб, а также приложены программы для расчета параметров парового потока (давление, температура, скорость и др.) и потока жидкости и для расчета звуковых и капиллярных ограничений максимальной мощности тепловой трубы.  [c.194]


П.1.2. СОСТАВЛЯЮЩИЕ БАЛАНСА ДАВЛЕНИЯ  [c.194]

В качестве первого примера рассмотрим тепловые трубы с низким теплопереносом, когда падением давления в паре можно пренебречь по сравнению с другими составляющими. Баланс давления имеет вид  [c.202]

П.1.2. Составляющие баланса давления......  [c.256]

Влияние внутреннего давления сложнее влияния внешнего давления. Внутреннее давление слагается из давления паров и газов, находящихся над столбиком, давления, возникающего в результате поверхностного натяжения в мениске, и, наконец, гидростатического давления жидкости. Изменение каждой составляющей является функцией собственных аргументов. В ртутных термометрах составляющие внутреннего давления, несмотря на затруднения, можно учесть достаточно точно. В термометрах, заполненных органическими жидкостями, давление упругости паров заметно изменяется с температурой и большее количество газов растворяется в жидкости. Это нарушает увязку материального баланса газов. На практике некоторой устойчивости показаний удается добиться устройством в верхней части капилляра небольшой ампулы.  [c.89]

Полученные математические модели и методы их реализации в свою очередь позволяют провести детальный анализ всех составляющих этого баланса, но основными из них являются кинетическая энергия потока жидкости и диссипация энергии в потоке. Сопоставляя приведенные результаты численных исследований по этим двум, принципиально важным составляющим баланса механической энергии, видно, что они в полной мере качественно дополняют друг друга. При этом, естественно, для полного совпадения баланса в абсолютных значениях следует учесть и работы сил давления, девиаторных сил и др.  [c.578]

Из уравнения (1-19) исключен член, выражающий работу сил трения. Следовательно, толщина контрольного объема предполагается настолько незначительной, что между поверхностями 5 и L не могут возникать сколько-нибудь значительные градиенты продольной составляющей скорости. Тогда наличие сдвиговых напряжений трения не оказывает влияния на баланс энергии. Строго говоря, между поверхностями 5 и L возможен скачок скорости, который становится заметным лишь при весьма низких давлениях. В данной книге мы будем пренебрегать этими эффектами.  [c.39]

Существенное влияние на расход топлива оказывает сопротивление движению автомобиля, зависящее от конструкции и массы автомобиля, скорости движения, состояния дороги, конструкции и давления воздуха в шинах. При движении грузового автомобиля по горизонтальной дороге со скоростью 60 км/ч доля основных составляющих топливного баланса характеризуется следующими цифрами Qaa = 38 % Q/ = = 28% Q. = 24% Q,p=10%, a при движении легкового автомобиля <3дв-=61 % Q/=17% Q .= = 12% Q.p=)0%,  [c.317]


Несколько случаев обтекания тел и течений в трубах и каналах, когда существует трехмерность течения, показано на рис. 10-1. В большинстве указанных случаев наблюдаются вторичные течения со скосом профиля скорости в пограничном слое. Вторичное течение, сопровождающееся скосом профиля скорости, возникает всегда, когда существует градиент давления, который имеет поперечную составляющую к направлению основного или внешнего течения. Например, в случае течения на повороте трубы в основном течении устанавливается баланс действующих сил с центробежной силой, чего не происходит в заторможенных слоях жидкости вблизи стенок. Из-за этого дебаланса сил частицы с большей продольной скоростью приобретают дополнительное радиальное  [c.218]

При определенных условиях в зависимости от отношения окружной и осевой составляющих скорости возможно внезапное расширение вихря, которое сопровождается ростом давления, вызывающим торможение течения вдоль оси. Положение точки, в которой начинается разрушение, можно определить из рассмотрения баланса между различными независимыми факторами, связанными с геометрией тепа. Это положение чувствительно к градиенту давления вдоль вихря. Когда разрушение происходит выше но потоку от задней кромки, его положение зависит от комбинации угла атаки и стреловидности передней кромки, но практически не зависит от числа Рейнольдса. В условиях, благоприятных для возникновения разрушения, его окончательное положение может быть определено расстоянием, на которое проникает жидкость из области турбулентного течения, образовавшейся ниже разрушения, вверх по течению вдоль оси вихря.  [c.211]

Открытие выпускных клапанов, определяющее начало процесса очистки цилиндра, наступает за 50° до н. м. т. В этот момент давление в цилиндре составляет примерно 8,5 кгс/см , а в коллекторе приблизительно 2,2 кгс/см . Благодаря этому соотношению и резкому открытию выпускных клапанов обеспечивается хорошая очистка цилиндров от газов, коэффициент остаточных газов на номинальной мощности у = 0,01 получается при относительно небольшом количестве воздуха, проходящего через выпускные клапаны в период продувки. К концу продувки давление в цилиндре превышает давление в воздушном ресивере на номинальном режиме на 0,2—0,3 кгс/см и поэтому коэффициент наполнения достигает высоких значений. Дизели Д70 имеют относительно небольшие значения отдельных составляющих теплового баланса. Так, например, теплоотвод в воду и масло в них ниже, чем соответствующий теплоотвод в двигателях аналогичного класса.  [c.6]

При этом моделировании звуковые волны заменяются волнами ряби в кювете со стеклянным дном, наполненной водой на глубину 5 мм. Причина для специального выбора глубины 5 мм станет ясной в гл. 3, где объясняется тесная связь между звуковыми волнами и волнами ряби в воде определенной глубины по существу, распространение таких волн ряби зависит от баланса между инерцией движения первоначально горизонтально расположенной воды в мелком слое и своего рода заменителем сжимаемости , в котором силы тяжести и поверхностного натяжения сочетаются таким образом, что дают понижение давления всюду, где дивергенция горизонтальной составляющей скорости приводит к локальному уменьшению глубины, и повышение давления всюду, где отрицательная дивергенция вызывает увеличение глубины. При глубине 5 мм с достаточной точностью можно полагать, что комбинация указанных эффектов порождает волны ряби со скоростью, которая подобно скорости звуковых волн в воздухе не зависит от длины волны.  [c.60]

В таком случав внутри местного отсоса вместо избыточного положительного давления создается разрежение, и через неплотности и открытые рабочие проемы внутрь МО поступает из цеха воздух, препятствуя выбиванию вредностей в цех. Именно наличие потоков воздуха из атмосферы цеха внутрь МО. препятствующих выбиванию вредностей, характеризует его эффективную работу (см. рис. 1). Целью установки МО у технологического оборудования является локализация вредностей описанным образом, т.е. предотвращение выбивания (истечения) их в атмосферу цеха путем ограждения источника вредностей конструкцией МО и создания в рабочих проемах и неплотностях конструкции этого ограждения (местного отсоса) потоков воздуха, направленных внутрь ограждении. Эти потоки воздуха называют собственно аспирационными. Количество воздуха, поступающего внутрь МО через неплотности и открытые рабочие проемы (за исключением желобов), собственно аспирационный объем L н входит в баланс прихода и расхода воздуха в местном отсосе в качестве основ юй составляющей, которая определяет эффективность работы МО.  [c.50]


Интеграл (1 -26) является уравнением энергии для струйки, т. е. выражает баланс энергии жидкой частицы сумма кинетической и потенциальной энергии, т. е. полная энергия частицы является величиной постоянной. Следует вспомнить, что функция и выражает потенциальную энергию массовых сил, а Я — потенциальную энергию сил давления. Первый член (1-26) дает величину кинетической энергии жидкой частицы. Все указанные составляющие полной энергии отнесены к секундной массе протекающей жидкости.  [c.36]

Составим баланс энергии с учетом только линейной составляющей приращения энергии. Включим для этого в работу источника работу, совершаемую против начального давления. Мы имеем  [c.253]

С помощью диаграмм изменения давления и температуры рабочего тела в полостях рабочего пространства двигателя можно определить индикаторную работу, потери энергии вследствие аэродинамического сопротивления при перетекании газа и количество теплоты, передаваемой через стенки в отдельных полостях двигателя. В результате появляется возможность вычислить отдельные составляющие теплового баланса внутрен-  [c.51]

Будем предполагать, что электрическое поле внутри пз зырька газа Ер является однородным. Составим уравнение баланса давлений в любой точке поверхности пузырька газа. С этой целью запишем тангенциальную и нормальную составляющие электростатического напряжения на поверхности пузырька в виде [53]  [c.142]

Остальные составляющие мощности Jp, hJq3 записаны ранее (2.2.53). Подстановкой всех значений J - в баланс мощности определяем среднее удельное давление  [c.218]

Питательная вода, подаваемая в котлы питательными насосами через подогреватели высокого давления, представляет собой на КЭС смесь турбинного конденсата, конденсата регенеративных подогревателей и добавочной воды. Отдельные компоненты, образующие в смеси питательную воду, принято называть составляюи1,ими питательной воды. Так как для любого момента времени расход питательной воды должен соответствовать паропроизводительности котла, то сумма всех составляющих питательной воды в процентном выражении должна равняться 100 %. В условиях нормальной эксплуатации водный баланс основного цикла КЭС характеризуется относительным постоянством соотношений между отдельными составляющими питательной воды. В процентах от паропроизводительности котлов в водном балансе КЭС турбинный конденсат занимает 65—70, конденсат регенеративных подогревателей 30—32, добавочная вода 1—2 %.  [c.8]

Независимо от физических причин появления обратной зависимости практическое значение для разработчиков ЭУТТ будет иметь ответ на вопрос что произойдет с вн)ггрикамерными процессами при смене режимов работы за счет изменения площади критического сечения сопла, если из-за разной инерционности процессов в твердой, жидкой и газообразных фазах нарушится баланс открытых и закрытых участков поверхности Будет ли кривая давления чувствительна к этим динамическим процессам И если да, то будет ли иметь колебательный затухающий, экспоненциальный или, наоборот, лавинообразный хгфактер Если колебательный, то какова будет амплитуда и частота Чтобы понять, при каких параметрах и условиях в КС процесс будет устойчивым, а при каких нет, требуется на основе качественного описания процесса разработать модель, позволяющую объяснить динамический процесс и при возможности объяснить феномен возникновения обратной зависимости горения от давления. Первым шагом в этом направлении может стать разработка математической модели, описывающей динамику поведения геометрической составляющей процесса с последующим ее усложнением за счет ввода физических компонентов.  [c.71]

При проведении инженерных расчетов оценка массы воды, необходимой для получения парогаза с заданной температурой, может быть проведена с использованием уравнения теплового баланса (7.29). Левая часть уравнения включает составляющие энергии, необходимые для нагрева воды от исходной температуры до температуры испарения при давлении в реактивном пространстве ПГТ, ее испарения и для нагрева водяного пара от температуры испарения до равновесной температуры парогаза  [c.310]

Величина отдельных составляющих теплового баланса зависит от типа двигателя, степени его форсировки и режима работы. При повышении давления наддува и увеличении количества впрыскиваемого топлива возрастают литровая мощность двигателя и среднее эффективное давление. Средняя температура газов даже при сохранении неизменным коэффициента избытка воздуха возрастает. Удельная поверхность камеры сгорания вследствие увеличения плотности рабочего тела уменьптается. Поэтому доля теплоты, отводимой охладителем, понижается несмотря на повышение абсолютной величины теплового потока,  [c.241]


Смотреть страницы где упоминается термин Составляющие баланса давления : [c.98]    [c.127]    [c.312]    [c.177]    [c.229]    [c.374]    [c.167]    [c.149]    [c.275]    [c.283]   
Смотреть главы в:

Физические основы тепловых труб  -> Составляющие баланса давления



ПОИСК



Баланс Составляющие



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте