Cтраница 1
Коэффициенты молекулярного переноса ц и Я, являются физическими константами жидкости, не связанными с режимом ее движения. [1]
По величине последние могут превосходить коэффициенты молекулярного переноса ( всегда положительные) в тысячи и сотни тысяч раз, но они могут быть одинакового порядка, а в некоторых случаях имеют отрицательные значения. [2]
Среди факторов, влияющих на коэффициенты молекулярного переноса, наиболее существенны давление и температура. Коэффициент диффузии уменьшается с ростом давления, а коэффициент теплопроводности и динамическая вязкость от давления не зависят, поскольку не зависят от него скорость молекул и теплоемкость. Этот неожиданный, казалось бы, результат известен в истории физики как парадокс Максвелла. Такая особенность объясняется тем, что с уменьшением давления уменьшается концентрация молекул - носителей энергии и количества движения, но соответственно возрастает и их средний путь. При достаточно низком давлении, когда длина свободного пробега становится соизмеримой к размерами сосуда, уравнения (3.12), (3.13) и (3.15) теряют силу. В этом случае с понижением давления величины К и т) неограниченно уменьшаются. [3]
Предположим также, что все коэффициенты молекулярного переноса равны, а начальные распределения концентраций всех веществ и энтальпии и граничные условия подобны. Первое ограничение не является слишком сильным, поскольку характеристики смешения слабо зависят от числа Рейнольдса. [4]
Среди факторов, влияющих на коэффициенты молекулярного переноса, наиболее существенны давление и температура. Коэффициент диффузии уменьшается с ростом давления, а коэффициент теплопроводности и динамическая вязкость от давления не зависят, поскольку не зависят от него скорость молекул и теплоемкость. Этот неожиданный, казалось бы, результат известен в истории физики как парадокс Максвелла. Такая особенность объясняется тем, что с уменьшением давления уменьшается концентрация молекул - носителей энергии и количества движения, но соответственно возрастает и их средний путь. При достаточно низком давлении, когда длина свободного пробега становится соизмеримой с. В этом случае с понижением давления величины К и к неограниченно уменьшаются. [5]
Среди факторов, влияющих на коэффициенты молекулярного переноса, наиболее существенны давление и температура. Коэффициент диффузии уменьшается с ростом давления, а коэффициент теплопроводности и динамическая вязкость от давления не зависят, поскольку не зависят от него скорость молекул и теплоемкость. Этот неожиданный, казалось бы, результат известен в истории физики как парадокс Максвелла. Такая особенность объясняется тем, что с уменьшением давления уменьшается концентрация молекул - носителей энергии и количества движения, но соответственно возрастает и их средний путь. При достаточно низком давлении, когда длина свободного пробега становится соизмеримой g размерами сосуда, уравнения (3.12), (3.13) и (3.15) теряют силу. В этом случае с понижением давления величины Я - и г неограниченно уменьшаются. [6]
По величине последние могут превосходить коэффициенты молекулярного переноса ( всегда положительные) в тысячи и сотни тысяч раз, но они могут быть одинакового порядка, а в некоторых случаях имеют отрицательные значения. [7]
Критерий Рг равен отношению двух коэффициентов молекулярного переноса v / a; первый из них характеризует перенос импульса при помощи внутреннего трения, второй - перенос тепла посредством теплопроводности. [8]
![]() |
Критериальная обработка результатов измерений процесса стабилизации пламени за плохообтекаемыми телами, проведенных Дунеким ( эти результаты приведены в книгах Раушенбаха и др и Щетинкова. [9] |
Таким образом, различия в коэффициентах молекулярного переноса влияют на процесс горения даже в самом теплонапряженном режиме. Действительно, в противном случае ( характерный масштаб изменения неосредненного температурного поля порядка интегрального масштаба турбулентности) из принципа автомодельности турбулентных течений по числу Рейнольдса следовало бы, что различия в коэффициентах молекулярного переноса не влияют на процесс стабилизации пламени. Отсюда вытекает, что даже в наиболее напряженном режиме процесс горения происходит в соответствии, с фронтальной моделью. [10]
Кинетическая теория газов позволяет вычислять значения коэффициентов молекулярного переноса. [11]
В ламинарном подслое процессы переноса определяются коэффициентами молекулярного переноса v, а и D. В остальной части турбулентного пограничного слоя коэффициенты молекулярного переноса пренебрежимо малы по сравнению с соответствующими коэффициентами турбулентного, или молярного, переноса. [12]
В ламинарном подслое процессы переноса определяются коэффициентами молекулярного переноса v, а и D. В остальной части турбулентного пограничного слоя коэффициенты молекулярного переноса пренебрежимо малы по сравнению с соответствующими коэффициентами турбулентного, или молярного, переноса. [13]
Видно, что влияние различий в коэффициентах молекулярного переноса весьма значительно. [14]
![]() |
Диффузионный перенос энтальпии A ( z И кинетической энергии поступательного движения w2x ( z / 2 при обтекании жидкостью плоской поверхности. [15] |