Cтраница 2
Тогда очевидно, что новые слагаемые в уравнении Рейнольдса есть дополнительные напряжения поверхностных сил, возникающих из-за наличия турбулентности. [16]
Из условия равенства потоков частиц, движущихся под действием центростремительного ускорения и диффузионного размыва потока, обусловленного наличием турбулентности, в циклоне устанавливается определенный профиль концентрации примесей по сечению. [17]
![]() |
Атмосферная ОПФ ( К 0 5 мкм, z 100 м при длительном экспонировании. Штриховые линии - кривые дифракционно-ограниченной ОПФ. [18] |
Сравнив сплошные и штриховые кривые, можно получить некоторое представление об эффективном уменьшении апертуры, эквивалентном уменьшению разрешения из-за наличия турбулентности. [19]
Именно с целью изучения поведения пространственной структуры конвекции - как при выходе на стационарные режимы, так и при наличии фазовой турбулентности - Голлаб с соавторами предприняли экспериментальную работу [148], в которой рабочей жидкостью служила вода вблизи 70 С: она имеет Р - 2 5, что лежит в диапазоне значений Р для жидкого гелия. [20]
Следует отметить, что экспериментальное изучение распределения скоростей внутри капель большого диаметра, которое было проведено методом шлирен-фотографии [48, 50, 51], показало наличие явно выраженной турбулентности при сохранении тенденции к развитому циркуляционному движению. [21]
Рассмотрим случай, когда ркор йа - Например, для А, 10 6 мкм согласно формуле (1.4.4) это условие выполняется при аа 400 см. Наличие турбулентности теперь уже не нормализует сигнал и не приводит к появлению пятенной структуры, а может лишь изменить направление луча, отклонив его на некоторый угол. Дисперсия этого угла РКОР ЙЭ пропорциональна отношению аа / ркор. [22]
К анализу процессов сжигания распыленного топлива в потоке ( факеле) необходим комплексный подход [5.68], поскольку перенос массы и энергии связан с диффузией и смешением масс, изменением вязкости компонент, наличием турбулентности, фазовыми и химическими превращениями. Необходимо также учитывать движение и выгорание компонент, изменение тепловых условий процесса. [23]
Пирс, Гольдберг [60] и Белл [10] истолковали большее уши-рение линий спектра легких атомов по сравнению с тяжелыми как отсутствие турбулентности, но Хотгаст [35] приписал это явление влиянию уровня источника излучения в фотосфере, что не исключает возможности наличия турбулентности. [24]
![]() |
График зависимости эффекта ос-ветления от минималь-нои гидравлической кру-пности. [25] |
Вследствие этого приведенный выше расчет отстойника следует считать только ориентировочным, так как он недостаточно полно отражает истинную картину происходящих явлений. Наличие турбулентности в потоке ухудшает условия осаждения взвесей, так как падение частиц на дно тормозится наличием вертикальной составляющей пульсации потока, образующейся при турбулентном режиме движения жидкости. [26]
При наличии турбулентности задача об улавливании частиц [46] приобретает статистический характер, при этом концентрация частиц на сборном электроде уменьшается. Как показано на фиг. Принимая коэффициент турбулентной диффузии частиц D постоянным ( в разд. [27]
Рассмотренные выше методы являются методами измерения скорости горения в ламинарных потоках; при измерениях скорости горения в турбулентных потоках применяются аналогичные методы. При наличии турбулентности в газовой смеси фронт пламени искривляется и, кроме того, непрерывно беспорядочно колеблется. Следовательно, понятие скорости горения в этом случае относится к усредненному фронту пламени. В лабораторных условиях горение в турбулентных потоках трудно наблюдать, если горение происходит не в горелке. Именно поэтому горелку и применяют в этом случае. На правом снимке рис. 6.10 показана одна из мгновенных фотографий пламени в турбулентном потоке горелки. При использовании методов измерений скорости горения по углу наклона пламени и по площади фронта пламени необходимо определить усредненную по времени и пространству поверхность фронта пламени, имеющего неоднородность, аналогично показанной на рисунке. При фотографировании пламени горелки в турбулентном потоке с большой выдержкой получаем снимок усредненного фронта пламени, как показано на левом снимке рис. 6.10, неоднородности которого размыты из-за многократного наложения мгновенных изображений фронта пламени. В одном из методов [20] используется для расчетов поверхность, средняя между внешней и внутренней границами размытого изображения пламени. Однако вопрос о том, является ли правильным выбор этой поверхности в качестве усредненной - остается невыяснен. Такой метод приводит к большим индивидуальным ошибкам при измерении, и повторяемость результатов крайне низка. [28]
Охлаждение горячего потока путем смешения с холодным продуктом применяется также при желании быстро охладить поток для затормаживания или прекращения реакции, например, на выходе из крекинг-печи. В последнем случае наличие значительной турбулентности потока способствует хорошему перемешиванию горячего и холодного потоков и быстрому выравниванию их температур. [29]
Эмпирически было установлено, что наличие турбулентности почти всегда приводит к увеличению скорости горения. Это увеличение тесно связано с механизмом взаимодействия турбулентных пульсаций с волной горения и имеет непосредственное практическое значение, так как оно, грубо говоря, приводит к пропорциональному уменьшению размеров камеры сгорания при заданном тепловыделении в камере. [30]