Из выражения (5.17) видно, что время синхрониз есть промежуток времени, за который расхождение в ско юо— о уменьшится до` — — первоначальной величины е больше скорость потока, тем меньше время синхронизац Аналогичная характеристика используется для оцен боты роторных расходомеров в нестационарных потока ей присвоено наименование постоянной времени. Она о ляется как интервал времени от момента изменения ск течения жидкости до точки пересечения касательной аб 5.4) с линией, отвечающей установившейся скорости вра ротора. Изменение во времени скорости вращения ротор чиняется показательной функции; за время 1, число об } ротора возрастает на величину Ап’=“(1———е—) (п2 —- т4) разность йз — и уменьшится до величины А_п”=‚—ё—(п2—— ‚Скорость вращения ротора, характеризующаяся число ротов йз, является синхронной- скоростью, т. е. вподне со ствующей скорости потока и2. Из формулы (5.15) видно, что путь синхронизации ‘стает с увеличением момента`инерции ротора, а следоват и его диаметра и уменьшается с увеличением гидравлич шага &. Следовательно, инерционность вертушек уменьш с уменьшением веса ротора и его размеров и увеличение равлического шага &. -По-видимому, инерционность п уменьшается с увеличением плотности среды, поэтому, нап условия нестационарных аэрированных потоков являютс ШИМИ Ддля` работы вертушек, чем обычные водные поток При отсутствии пульсации скорости момент инерции сти не влияет на работу вертушки. Учитывая изложенное, можно теперь следующим об сформулировать условия применимости гидрометрически тушек для измерения пульсационных скоростей: время с низации ; вертушки должно быть меньше периода пуль 1 . : т скорости & (ориентировочно в 8—10 раз), где о; — ч 3 ` . пульсации скорости. В турбулентном потоке имеют место возмущения разл масштабов. Каждое возмущение вызывает пульсации ск соответствующих частот. Таким образом, в потоке суще 112