{вход}
animateMainmenucolor

Особенности движения струй в плотной размываемой среде

Движение струи в плотной размываемой, грунтовой среде

Движение струи в плотной размываемой, например, грунтовой среде представляет отдельное направление, связанное не только с гидромеханикой, но также и с механикой грунтов.

В работе приводится опыт струйного рыхления грунта для разработки их земснарядами. При этом было отмечено, что в грунтовой прорези, образованной водяной струей, дальность размывающего действия струи значительно выше, чем при движении ее в открытом пространстве. Это объясняется тем, что грунтовая прорезь частично экранирует струю от окружающей жидкой среды, и вовлечение жидкости струей резко уменьшается.

Водовоздушные струи

В начале 70-х гг. в Московском институте «Гипроречтранс» были проведены лабораторные и натурные исследования по испытанию пневмогидравлических струйных устройств для разработки подводных траншей и погружению в них трубопроводов. Испытанные устройства (рис. 3.2) включали гидромониторный ствол, из которого струя вытекала через коническую насадку, и концентрично с ним расположенный кожух, в который сбоку подавался сжатый воздух. Подробнее...

Струи сверхвысокого давления в спутном воздушном потоке

В начале 70-х гг. в Японском институте строительной технологии фирмы «Каджима» были выполнены лабораторные и натурные исследования по новой технологии строительства, получившей название «Метод струйного укрепления» (Jet grouting method). Экспериментально исследовались жидкие струи, вытекающие в жидкую среду в спутном воздушном потоке, при этом использовались следующие значения параметров: давления перед насадкой жидкой струи до 70 МПа, расходы жидкости до 56 л/мин, диаметр жидкостной насадки 2 мм, расход воздуха до 7 м3/мин, зазор концентричной воздушной насадки 1 мм. Подробнее...

Струи среднего и высокого давления в спутном воздушном потоке

Закономерности движения и распада струй с различными скоростями истечения могут различаться как количественно, так и качественно. При более низких скоростях, когда струя в начальном участке имеет нераспавшееся ядро, в ней действуют силы вязкости, вызывающие турбулентные завихрения и пульсации. Здесь можно говорить о турбулентном распаде струи, который в дальнейшем усиливается благодаря взаимодействию распавшихся водных  образований с воздушным потоком. Подробнее...

термины:
А Б В Г Д Е Ё Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Я

Буровые установки (агрегаты, станки) шпиндельного типа

Глубина бурения, м
100 м
300 м
500 м
800 м
2000 м

Буровые установки с подвижным вращателем

Глубина бурения, м
до 15 м.
до 25-50 м.
до 100 м.
до 300 м.
до500 м.
до1000 м.
до2000 м.

Буровые установки роторного типа для бурения скважин

Глубина бурения, м
до 25-50 м.
до 200 м.
600-800 м.
Глубина бурения 2000-3000 м.

Самоходные буровые установки для бурения скважин

Установка самоходная подъемная Азинмаш-37А1
Установка для устройства буронабивных свай СО-2
Агрегат для заглубления винтовых анкеров АЗА-3
Cамоходный буровой агрегат БА 15.06, 1БА15н.01, 1БА 15к.01
УРБ-3А3.13 самоходные и передвижные буровые установки
БА-63АВ Буровой агрегат на шасси TRUCK-Z
БТС-150 станок буровой тракторный
Установка бурильно-крановая гидрофицированная типа УБКГ-ТА

Буровые установки и оборудование для глубокого бурения

Глубина бурения, м
Глубина бурениядо 3200м
Глубина бурения до 4000 м
Глубина бурения до 5000м
Глубина бурения 6000- 8000 м