Коэффициент затухания



Двуокись углерода (углекислый газ) СО2 хранится в баллонах в сжиженном состоянии под избыточным давлением. Коэффициент заполнения баллонов жидкой двуокисью углерода в интервале температур от 30 до 50 °С составляет: при давлении 75— 130 кгс/см2 —0,625, а при давлении 130—175 кгс/см2 — 0,744 кг/л. Из 1 кг жидкой двуокиси углерода образуется 506 л газа.

равным 30 с; /Сев — коэффициент заполнения сосуда (/Сев =0,85 — 0,9).

где е — максимальная степень расширения продуктов горения (находится в интервале от 6—10); а — коэффициент заполнения объема помещения взрывоопасной смесью, принимается по табл. 32.3 в зависимости от объема взрывоопасной смеси Увзр, определяемой по формуле

Буровые насосы являются одним из основных источников вибраций, причинами которых могут быть: несовершенство или плохая работа компенсирующих устройств, попадание под клапаны посторонних предметов, малый коэффициент заполнения насосов (из-за неправильной по отношению к насосу установки приемных емкостей, малого диаметра или негерметичности всасывающей трубы, засорения приемного устройства насоса), плохая дегазация промывочной жидкости, наличие резких сужений и крутых поворотов нагнетательной линии.

4 • 0,866Г где е - коэффициент заполнения теплообменника трубами (е=0,7-0,85);

Реально число трубок, размещаемое на 1 м2 решетки, определяется по формуле mi = ym, где у = 0,70 •*• 0,85 - коэффициент заполнения.

Объем сосуда принимают исходя из общего расчетного количества порошка, при этом коэффициент заполнения принимают не более 0,8.

где т, — .расчетное время работы установки, принимается в большинстве случаев 30 с; К — коэффициент заполнения сосуда, принимается 0,85 — 0,9; Yn — объемная масса порошка, кг/ма (900—1200 для ПСБ, 800— -950 для СИ-2, П-2, 500—800 для П-1), Рабочее давление в сосуде

Для предотвращения разрыва предохранительной мембраны и самого баллона, который может произойти в нем от повышения температуры, баллоны наполняют углекислотой в отношении, определяющемся коэффициен; том заполнения. Коэффициент заполнения (отношение общей массы углекислоты в баллоне огнетушителя или установки к вместимости баллона) не должен превышать 0,75 кг/л при температуре окружающего воздуха 50° С.

2. Коэффициент заполнения для огнетушителя ОУ равен 0,74, для остальных — 0,75.

ся в большинстве случаев 30 с; К — коэффициент заполнения сосуда, принимается
К, - безразмерный коэффициент затухания звука в воздухе i-ro источника, значение которого зависит от октавных полос: для октавных полос 63 - 2000 Гц К; = 1/е4'; для октавных полос 4000 - 8000 Гц К^ = l/eqi; q1 - показатель затухания звука в воздухе при t = 18-20°С; для октавной полосы 4000 Гц

где у и 8 — соответственно коэффициент фазы и коэффициент затухания. Амплитуда затухающей волны будет равна ит(8) = «„е"5', а интенсивность волны будет затухать по закону:

где 50 = 8,6865 — коэффициент затухания, выраженный в децибелах на единицу длины.

Таблица 6.7. Коэффициент затухания звука в воздухе, дБ/км

Для звука коэффициент затухания 8о зависит от частоты звука, температуры, давления и относительной влажности воздуха. При нормальном атмосферном давлении и температуре воздуха, равной +20 °С , значения коэффициента 8о даны в табл. 6.7. Для электромагнитной волны, распространяющейся в воздухе, So « 0 (см. ниже). Следует иметь в виду, что в реальных условиях уровень затухания е5 зависит также от погодных условий (дождь, снег, туман и т. д.), наличия растительности (трава, кустарник, деревья и т. д.), состояния атмосферы (ветер, туман, турбулентность, температурные градиенты и т. д.), наличия отражающих поверхностей (земля, преграды, экраны и т. д.) и ряда других

где х—отклонение, b — коэффициент затухания, с— коэффициент жесткости, а через N обозначены нелинейные члены; точкой отмечается дифференцирование по времени /. Вынуждающая сила в правой части уравнения имеет амплитуду / и циклическую частоту со2=с, ту же самую, что и в случае соответствующего линейного осциллятора без демпфирования.

Предположим, что, так же как и в задаче о галопировании по одной моде, коэффициент затухания b уменьшается в зависимости от скорости жидкости. Меру этого уменьшения мы и будем рассма-

где I/O— первоначальная амплитуда волны, кВ; L — длина пробега волны, км; k — коэффициент затухания, среднее значение которого для длинной волны может быть принято равным 10~4.

где [/0— первоначальная амплитуда волны, кВ; I— длина пробега волны, км; /с — коэффициент затухания, среднее значение которого для длинной волны может быть принято равным

где х — отклонение, Ъ — коэффициент затухания, с — коэффициент жесткости, а через N обозначены нелинейные члены; точкой отмечается дифференцирование по времени t. Вынуждающая сила в правой части уравнения имеет амплитуду / и циклическую частоту ю2=с, ту же самую, что и в случае соответствующего линейного осциллятора без демпфирования.

Предположим, что, так же как и в задаче о галопировании по одной моде, коэффициент затухания Ъ уменьшается в зависимости от скорости жидкости. Меру этого уменьшения мы и будем рассма-



Читайте далее:
Количество пострадавших
Критической температуре
Количество радиоактивного
Количество токсичных
Количество выделившегося
Канцерогенной опасности
Коллективных договорах
Коллективным договорам
Коллектор транзистора
Кандидатская диссертация
Комбинированного освещения
Капитальными затратами
Кровельных материалов
Комитетами соответствующих профессиональных
Комитетов профсоюзов





© 2002 - 2008