Cтраница 1
Наличие пограничного слоя в сильноводонапорных системах означает, что процесс не сразу весь выходит на равновесный, и в начальные моменты вода вторгается в залежь с некоторым запаздыванием, причем ведет себя в это время как система с нормальным водонапорным режимом. [1]
Наличие пограничного слоя у стенок камеры сгорания в модели процесса горения не учитывается. Для расчета влияния смесительной головки на стенку камеры сгорания необходимо провести отдельный анализ пристеночного слоя с тем, чтобы определить коэффициенты теплопередачи. [2]
Наличие пограничного слоя изменяет коэффициент расхода центробежных распылителей. При больших числах Re, когда пограничный слой очень тонок, влияние его на коэффициент расхода можно не учитывать. Однако, по мере уменьшения числа Re, влияние пограничного слоя усиливается и коэффициент расхода начинает возрастать вследствие замедления вращения жидкости в пограничном слое и соответствующего уменьшения угла конусности струи. При малых числах Re происходит возрастание коэффициентов сопротивления и соответствующее увеличение потерь напора в форсунке, что несколько замедляет рост коэффициента расхода. [3]
Наличие пограничного слоя у стенок камеры сгорания в модели процесса горения не учитывается. Для расчета влияния смесительной головки на стенку камеры сгорания необходимо провести отдельный анализ пристеночного слоя с тем, чтобы определить коэффициенты теплопередачи. [4]
Наличие пограничного слоя на стенках канала, в котором располагается прямой скачок, существенно изменяет обычные представления о прямом скачке. Влияние вязкости проявляется в образовании отрыва потока в месте взаимодействия прямого скачка и пограничного слоя. Вместо одного плоского фронта прямого скачка образуется сложная система скачков, для которой не выполняются известные газодинамические соотношения для прямого скачка. [5]
Наличие пограничного слоя у стенок камеры сгорания в модели процесса горения не учитывается. Для расчета влияния смесительной головки на стенку камеры сгорания необходимо провести отдельный анализ пристеночного слоя с тем, чтобы определить коэффициенты теплопередачи. [6]
Наличие пограничного слоя в жидкости с меньшей плотностью ( вследствие ее малой плотности) дает величины инкрементов колебаний, сравнимые с величинами, получаемыми в случае разрывного распределения скоростей. [7]
Наличие пограничного слоя может быть источником многих технических неудобств и неприятностей. Именно этим и объясняется образование накипи в чайниках и в паровых котлах. Если образование накипи в чайнике не может привести к сколько-нибудь существенным неприятностям, то ее отложение на стенках парового котла, в силу плохой теплопроводности, резко снижает эффективность его работы и может быть даже источником взрыва котла. [8]
![]() |
Схема течения в воздухозаборнике с управлением пограничным слоем. / - щель в области горла. 2-перфорация. 3-турбулизаторы. [9] |
Наличие сильноразвитого пограничного слоя и зоны отрыва приводит к снижению коэффициента авх и создает значительную неравномерность и нестационарность потока за воздухозаборником. Поэтому принимается ряд мер для снижения вреднего влияния указанных факторов. [10]
![]() |
Схема течения в воздухозаборнике с управлением пограничным слоем. / - щель в области горла. 2-перфорация. 3-турбулизаторы. [11] |
Наличие пограничного слоя значительной толщины является предпосылкой к появлению отрыва потока еще в зоне обтекания поверхности торможения, где сжатие газового потока сопровождается его отклонением от осевого направления. В районе горла требуется иметь такой же обратный поворот потока, чтобы возвратить его к осевому направлению. При этом повороте в условиях положительного градиента давления и действия инерционных сил происходит отрыв потока и образуется зона отрыва. [12]
При наличии пограничного слоя картина потенциального течения не совместима с ним ввиду того, что 1 () стремится к положительному бесконечному значению в задней критической точке, что нереально физически. [13]
С учетом наличия пограничного слоя циркуляцию скорости по контуру профиля в действительности следует понимать как циркуляцию по внешнему контуру пограничного слоя. На поверхности профиля скорость в потоке вязкой жидкости равна нулю. Поэтому циркуляция скорости по контуру профиля также равна нулю. Применяя теорему Стокса, найдем, что циркуляция по внешней границе пограничного слоя равна суммарной интенсивности вихрей пограничного слоя. Следовательно, отвлеченное понятие присоединенного вихря теории идеальной жидкости имеет вполне реальное физическое значение - суммарной интенсивности вихрей пограничного слоя. [14]
Потери трения вызваны наличием пограничного слоя на поверхности лопаток и, следовательно, могут быть выражены через толщину потери энергии слоя. [15]