Cтраница 3
![]() |
Профили числовой плотности атомарного кислорода По ( z, вычислен. [31] |
Профиль 1 коэффициента турбулентной диффузии на 6.2.2 наилучшим образом согласуется с профилем из модели MSISE90, однако при этом приблизительно вдвое завышается числовая плотность О на высотах 100 - 400 км по сравнению с этой моделью. [32]
Для вычисления коэффициента турбулентной диффузии предложены различные формулы. [33]
Данные о коэффициентах турбулентной диффузии в горных выработках немногочисленны, что в значительной степени объясняется техническими трудностями их измерений. Имеющиеся сведения частично основываются на данных о коэффициенте турбулентного обмена для импульса еи и предположении о пропорциональности ему коэффициента турбулентной диффузии. [34]
Таким образом, коэффициент турбулентной диффузии пузырьков может значительно превышать коэффициент турбулентной диффузии жидкости. [35]
Таким образом, коэффициент турбулентной диффузии выражен как функция расстояния у от стены. Дополнительные изменения в потоке, вызванные турбулентной диффузией, влияют на время пребывания частицы в реакторе. [36]
В третьем случае коэффициент турбулентной диффузии определяется на основе представления процесса диффузии как случайного движения жидких частиц, первоначально сконцентрированных в некоторой области. Бэтчелор показал, что и в этом случае коэффициент турбулентной диффузии является тензором второго ранга. [37]
Аналогично предыдущему определяется коэффициент турбулентной диффузии. [38]
Принимают, что коэффициент турбулентной диффузии ( следовательно, и суммарный коэффициент диффузии D0) не зависит от координат. Такое предположение соответствует принятию однородной структуры турбулентности в выработке, в то время как фактически она существенно неоднородна. Компоненты коэффициента диффузии при этом принимаются равными их некоторым средним значениям в поперечном сечении, неизменном по длине выработки; в уравнении (2.10) их можно вынести за знак дифференциала. Несмотря на условность этого предположения, решение ряда задач при постоянных коэффициентах диффузии дает удовлетворительные результаты. [39]
![]() |
Распределение диффундирующего вещества в турбулентном потоке. [40] |
При у о коэффициент турбулентной диффузии становится меньше коэффициента молекулярной диффузии. Соответственно при у 8 механизмом переноса вещества является молекулярная диффузия. [41]
Таким образом, коэффициент турбулентной диффузии выражен как функция расстояния у от стены. Дополнительные изменения в потоке, вызванные турбулентной диффузией, влияют на время пребывания частицы в реакторе. Произведение Z) r обычно встречается в выражениях, характеризующих это обстоятельство. [42]
![]() |
Средняя концентрация CI ( мг / л в дожде над США, июль 1955 г. [43] |
При таком профиле коэффициент турбулентной диффузии составляет, например, 4 - Ю5 см2 / сек, и вблизи поверхности земли концентрация будет уменьшаться на 25 % за 12 час. Разбавление морской соли прекратится, когда вертикальное распределение станет достаточно однородным. [44]
Во всех случаях коэффициент турбулентной диффузии D определялся как скаляр, хотя соотношение (6.3) в отличие от (6.2) позволяет учесть анизотропию характеристик переноса. [45]