Cтраница 2
При наличии теплообмена и массообмена, кроме динамического пограничного слоя, у поверхности обтекаемого тела возникают тепловой и диффузионный пограничные слои. Тепловым ( его часто называют температурным) пограничным слоем называется примыкающая к поверхности область течения, в которой температура жидкости изменяется от ее значения на стенке до значения температуры внешнего потока жидкости. При этом температура стенки и температура жидкости у стенки принимаются равными друг другу. [16]
При наличии теплообмена между фазами капельки передают теплоту расширяющемуся воздуху, к поэтому температура смеси за соплом и ее скорость в первом случае больше. При истечении сухого воздуха температура потока за соплом равна, естественно, соответствующей температуре для второго случая. Скорость истечения, равная 195 5 м / с, больше, чем во втором случае, в котором поток потратил энергию на разгон капель, но несколько меньше, чем при наличии теплообмена. [17]
При наличии теплообмена по мере продвижения жидкости в осевом направлении в ней формируется температурное поле и возникают подъемные силы. Однако в случае постоянного теплового потока радиальное распределение температуры асимптотически перестает зависеть от продольной координаты, хотя ее средний уровень и продолжает линейно спадать. Если при этом использовать приближение Буссинеска, допуская постоянство всех свойств жидкости, за исключением зависящей от температуры плотности в выражении для подъемной силы, фигурирующем в уравнении вертикального компонента импульса, то в достаточно удаленной вниз по потоку области реализуется полностью развитое течение, соответствующее смешанной - вынужденной и естественной - конвекции. [19]
![]() |
Влияние теплоотдачи с боковой поверхности на энергетические характеристики термоэлемента ( е 0 8. 621 0. со3 0. [20] |
При наличии теплообмена на некотором участке боковой поверхности термоэлемента возможно улучшить характеристики последнего за счет его профилирования. Известно [46, 63], что геометрическая форма термоэлемента не влияет на его характеристики, когда вся боковая поверхность его адиабатно теплоизолирована. [21]
При наличии теплообмена или других граничных условий на поверхностях подобные задачи можно рассматривать аналогичным образом, используя соответствующие обобщения цилиндрической функции U0 ( a r); однако эти задачи, вероятно, лучше рассматривать методом преобразований Лапласа, что и будет сделано в § 4 гл. [22]
При наличии теплообмена стабилизированное или автомодельное течение газа в общем случае, строго говоря, не устанавливается. Коэффициенты трения и теплоотдачи могут изменяться по длине трубы и после того, как пограничные слои пересеклись. Поэтому под стабилизированным течением газа в трубе будем понимать течение газа, начиная с того сечения, где пересеклись, как динамические, так и тепловые пограничные слои. [23]
![]() |
Влияние теплоотдачи с боковой поверхности на энергетические характеристики термоэлемента ( е 0 8. 621 0. со3 0. [24] |
При наличии теплообмена на некотором участке боковой поверхности термоэлемента возможно улучшить характеристики последнего за счет его профилирования. Известно [46, 63], что геометрическая форма термоэлемента не влияет на его характеристики, когда вся боковая поверхность его адиабатно теплоизолирована. [25]
При наличии теплообмена температура частиц жидкости в ядре и пристенном слое различна. Поэтому при турбулентном обмене одновременно с переносом количества движения происходит также перенос тепла. [26]
При наличии теплообмена между транспортируемым газом и окружающей средой температура газа может сохраняться постоянной по всей длине газопровода ( изотермическое течение), равной температуре окружающей среды. [27]
При наличии теплообмена между потоком и ограничивающими его поверхностями плотность и вязкость газа изменяются по длине и сечению канала, в связи с чем в формулу (11.7) вносится температурная поправка. [28]
При наличии теплообмена температура частиц жидкости в ядре и пристенном слое различна. Поэтому при турбулентном обмене одновременно с переносом количества движения происходит также перенос теплоты. [29]
![]() |
Изменение коэффициента теплоотдачи при входе в трубу. [30] |