Cтраница 3
Присутствие турбулентности существенно осложняет анализ внутрици-линдровых процессов в двигателях с искровым зажиганием и с воспламенением от сжатия. То обстоятельство, что процесс гомогенного сгорания не очень чувствителен к наличию турбулентности, позволяет построить его подробную и точную модель. [31]
Действительно, очень часто струи представляются состоящими из отдельных сгущений, но этот факт не является убедительным свидетельством наличия турбулентности. Выбрасываемое вещество может быть изначально фрагментированным, и тогда происходит не газодинамическое непрерывное струйное течение, а последовательный выброс отдельных газовых образований. [32]
Нужно отметить, что современные методы сквозного счета ( TVD, ENO, WENO), имеющие порядок выше третьего, являются весьма неэкономичными и, очевидно, требуют специальных видоизменений в окрестности границ. С другой стороны, высокий порядок аппроксимации необходим при моделировании сложных задач вязко-невязкого взаимодействия, в особенности при наличии турбулентности. [33]
Обычно появление неупорядоченной межфазной конвекции связывают с турбулентностью или принудительной конвекцией. Таким образом, для того чтобы объяснить механизм эрупции - наиболее хорошо известной формы неупорядоченного возмущения, следует предположить наличие турбулентности. Рассмотрим ( рис. 6 - 3, а) перемещение вихря из глубины исчерпываемой фазы на межфазную поверхность. [34]
Зависимость, приведенная для коэффициента турбулентного обмена, аналогична зависимости для коэффициента молекулярной диффузии D 1 / 3 / до, где / о - длина пути свободного пробега молекулы, a v - средняя скорость молекулы. Если I не превосходит глубину фронта пламени в ламинарном потоке бн, то поверхность пламени должна остаться гладкой, однако, как оказалось, и в этом случае наличие турбулентности интенсифицирует обменные процессы. Величина бн равна примерно 1 мм. [35]
Тем самым мы полностью опускаем важную область исследований по проблеме гидродинамической устойчивости и возникновения турбулентности. Мы не буде рассматривать и многочисленные работы прикладного характера о турбулентных пограничных слоях, турбулентных струях, влиянии турбулентности на теплообмен и массообмен, химических реакциях и горении при наличии турбулентности, а также работы о расчетных методах механики турбулентности; по поводу части этих вопросов мы отсылаем читателя к опубликованным в настоящем томе обзорам Л. Г. Лойцянского и Г. Н. Абрамовича с авторами. [36]
При наличии поля тяжести и изменении давления с высотой условие несжимаемости означает, что при малых скоростях, характерных для атмосферных движений, давление внутри выделенного движущегося объема выравнивается с окружающим и, следовательно, давление равно статическому и при наличии турбулентности. [37]
![]() |
Поплавковый измерительный прибор с противовесом и компенсатором.| Компенсированный емкостный прибор для измерения массы. [38] |
Диэлектрическая постоянна я жидкостей обычно гораздо выше, чем у соприкасающегося с ней газа. Наличие турбулентности, вспенивания и беспорядочного движения оказывают малое влияние на работу такого измерительного прибора. Внесение поправок на изменения площади поперечного сечения осуществляется изменением ширины или интервала измеряющего конденсатора ( ср. [39]
В результате экспериментальных исследований установлено, что распределение по поперечному сечению потока стандартов пульсаций скорости, отнесенных к динамической скорости, в гладких и шероховатых руслах отличается мало и практически не зависит от числа Рейнольдса. В работах Б. А. Фидмана ( 1953) и И. К. Никитина ( 1963), помимо сведений об одноточечных корреляционных моментах пульсаций, были получены и первые экспериментальные данные о продольных ( пространственных) спектрах турбулентных пульсаций. В этой же работе обращено внимание на наличие низкочастотной составляющей турбулентности руслового-потока. [40]
Турбулентное движение жидкости сопровождается интенсивным перемешиванием ее частиц. Следовательно, там, где выравнивание концентрации раствора, тепла или количества движения необходимо произвести в более короткие сроки, турбулентность потока будет являться положительным фактором. Как будет показано далее, сопротивление жидкости движению тела при наличии турбулентности в потоке в одних случаях увеличивается, в других - уменьшается. [41]
Даже при очень хорош Л полировке сопла шероховатости поверхности неизбежны. Дрожа) не сопла, движение воздуха, окружающего струю, наличие турбулентности в жидкости, двигающейся внутри сопла, - все это может rviy - жить источником начальных возмущений. Мы рассмотрим в да. [42]
Хорошо известна особая роль космических лучей в астрофизической плазме. Поэтому в первую очередь следует рассмотреть вопрос о том, наблюдаются ли в лабораторном эксперименте эффекты, аналогичные генерации космических лучей. Другим важным вопросом, названным во введении, является сильное увеличение дис-сипативных процессов при наличии турбулентности ( сильное возрастание энтропии); здесь мы также обратим внимание па существующие экспериментальные работы. Наконец, третий вопрос касается наблюдений аномального надтеплового излучения турбулентной плазмы, что представляет особый интерес для астрофизики. К этому вопросу примыкают также наблюдения аномально большого рассеяния электромагнитных волн турбулентной плазмой. [43]
![]() |
Искровое зажигание. [44] |
В процессе воспламенения очаг пламени подвергается наиболее сильному охлаждающему влиянию электродов. Но с увеличением скорости потока очаг пламени отходит от зоны охлаждающего влияния, эффект которого ослабевает, воспламеняемость улучшается и, начиная с некоторого расстояния от электродов, становится неизменной. Практически при скоростях потока выше 2 м / с воспламеняемость становится постоянной величиной. При наличии турбулентности в трубке интенсивность последней возрастает с увеличением скорости потока. При этом потери тепла очагом пламени затрудняют воспламенение, и с увеличением скорости потока воспламеняемость газовой смеси снижается. [45]