Модель - пограничный слой - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. Законы Мерфи (еще...)

Модель - пограничный слой

Cтраница 1


Модель пограничного слоя, так же как и модель, использующая уравнения Рейнольдса, не позволяет получать аналитические зависимости для определения параметров обменивающихся сред.  [1]

Рассмотрим модель пограничного слоя. Будем полагать, что поток газа является ламинарным и что в области подложки имеется некоторый пограничный слой. Верхняя граница пограничного слоя определяется некоторой эффективной температурой Тсл, которая определяется суммой концентраций газовых реагентов.  [2]

Итак, мы исходим из модели пограничного слоя как совокупности двух областей, из которых одна, простирающаяся почти на всю глубину слоя, представляет собой турбулентное ядро ( зону турбулентного течения), а другая, непосредственно прилегающая к поверхности и обладающая весьма малой толщиной, есть ламинарный подслой. В турбулентном ядре распределение скорости ( осредненной по времени) аппроксимируется степенной функцией, в ламинарном подслое - линейной. Кривые распределения скорости смыкаются непосредственно без какого-либо промежуточного переходного участка, сглаживающего различие их конфигураций.  [3]

Возможно, это покажется удивительным, но модель пограничного слоя почти не применяется для анализа массопереноса из газа в жидкость.  [4]

Этот эффект был исследован в [147] в рамках модели неравновесного пограничного слоя.  [5]

6 I. Корреляционный график JD.| Зависимость Оэф / О / ( / 7 для моделей гидравлического радиуса ( / и пограничного слоя ( Я. [6]

Для инженерного расчета можно рекомендовать зависимости, полученные из модели пограничного слоя. Различия между значениями эффективных коэффициентов диффузии Дэфф, предсказываемых по этим моделям, изменяются с увеличением степени насыщения ионита.  [7]

Эта модель массопереноса, являющаяся по существу дальнейшим развитием модели пограничного слоя, учитывает нестационарный характер строения поверхности и требует знания прежде всего времени обновления поверхности.  [8]

Расхождение показывает, что трактовка процессов на начальном участке трубы с позиций модели плоского пограничного слоя является приближенной.  [9]

В работе [115] проведено сравнение результатов, полученных в рамках модели вязкого ударного слоя [146] и в рамках модели пограничного слоя. Как можно было ожидать, тепловые потоки, полученные с помощью теории пограничного слоя, оказались ниже, чем потоки, полученные в рамках модели вязкого ударного слоя при режимах течения с достаточно малыми числами Рейнольдса.  [10]

В работе [115] проведено сравнение результатов, полученных в рамках модели вязкого ударного слоя [146] и в рамках модели пограничного слоя. Как можно было ожидать, тепловые потоки, полученные с помощью теории пограничного слоя, оказались ниже, чем потоки, полученные в рамках модели вязкого ударного слоя при режимах течения с достаточно малыми числами Рейнольдса.  [11]

Причем пленочная и пенетрационная модели, не учитывающие характерные особенности гидродинамики, хуже согласуются с экспериментальными данными, чем модель пограничного слоя.  [12]

Первый путь основан на известном теоретическом положении Мо-нина - Обухова, что пограничный слой, нарастающий естественным образом над длинной шероховатой плоскостью, является достаточно хорошей моделью приземного пограничного слоя. Первая аэродинамическая труба с длинной рабочей частью была сконструирована Дж. Сермаком и построена в Университете штата Колорадо в США в 1963 году [ Сермак Дж. За рубежом в настоящее время эксплуатируется свыше 100 труб такого типа. Основное достоинство этих установок - возможность моделирования условий с различной температурной стратификацией, что позволяет решать широкий круг задач промышленной аэродинамики, метеорологии и экологии. Кроме того, в таких трубах, на расстоянии порядка 10 м от входа в рабочую часть, удается создать стационарный пограничный слой с постоянными в плоскости течения турбулентными характеристиками.  [13]

В этом случае сплошная среда как бы заменяется тонкими не касающимися друг друга дисками, плоскости которых перпендикулярны оси модели. В модели пограничного слоя можно было бы ввести при необходимости дополнительное условие ЯФФ-Я), что аналогично замене дисков на радиально расположенные стерженьки.  [14]

Существуют различные представления о механизме теплопереноса при кипении жидкостей. Простейшее из них вполне укладывается в модель пограничного слоя; с этой позиции правомерно оперировать коэффициентом теплоотдачи оскид.  [15]



Страницы:      1    2