
喷嘴压力;喷射压力
The vectoring Angle increases with the decreasing of the nozzle pressure ratio.
减小喷管落压比可以提高矢量偏转角度。
N always decreases with the increase of nozzle pressure drop or orifice diameter.
随着孔径和喷嘴压降的增加,N值总是下降的。
Under the influences of aerodynamic force and electrostatic force, the higher the nozzle pressure and charging voltage are, the smaller the droplet diameter is.
在气动力和静电力的前后作用下,雾滴的粒径随气体压力、静电电压的增加而减小且分布愈均匀;
Although hose operation will affect the nozzle pressure, pump will continue to feed the listed precise pressure (don't make the pump idle and start up the cutting head at the same time).
尽管水管运行会影响喷嘴压力,泵也要持续(不能使泵空载,同时启动切割头)输送列出的精确压力。
Experiment methodology that measures the nozzle pressure of different molds has been proposed which proved that there existed the internal relationship between nozzle pressure and shape of cavity.
通过实验的方法测量出不同模具的喷嘴压力曲线,证实模腔几何形状与喷嘴压力之间存在确定的关系。
“nozzle pressure”(喷嘴压力)是流体力学和工程学中的专业术语,指流体通过喷嘴时在喷嘴内部或出口处产生的压力。该压力直接影响流体的喷射速度、形态及能量传递效率,常见于航空航天推进系统、液压机械和消防设备等领域。
定义与物理意义
喷嘴压力是流体流经收缩或扩张型喷嘴时,因截面变化导致的压力变化值。根据伯努利方程,流体速度与压力呈反比关系,例如在火箭发动机中,高压燃气通过喷嘴加速膨胀,压力能转化为动能以实现推进(来源:NASA推进系统技术文档)。
工程应用场景
关键影响因素
喷嘴压力受流体黏度、喷嘴几何形状(如收缩比、出口直径)和背压环境共同作用。例如涡轮机械中,喷嘴叶片的设计会通过计算压力分布来避免空蚀现象(来源:《流体机械设计原理》第3版)。
测量与计算
工程中常用压力传感器直接测量喷嘴压力,理论计算则基于以下公式:
$$ P_n = P_0 - frac{1}{2}rho v $$
其中$P_n$为喷嘴压力,$P_0$为滞止压力,$rho$为流体密度,$v$为流速。该公式在可压缩流体中需结合等熵流动方程修正(来源:剑桥大学工程系公开课讲义)。
“Nozzle pressure”(喷嘴压力)指流体(液体、气体或混合体)通过喷嘴时受到的压强或压力强度,是影响喷射效果的关键参数。以下是详细解释:
定义与作用
影响因素
典型应用中的压力范围
检测与调控
补充说明:英语中“nozzle pressure”可直接翻译为“喷嘴压力”,其核心是流体力学中的压强概念(即单位面积受力)。在工程领域,需结合具体场景选择压力范围,避免因过高或过低压强导致设备损坏或效果不佳。
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