Cтраница 4
Ламинарное течение в пограничном слое разрушается и переходит в турбулентное при некотором числе Рейнольдса ReXnxnU / v, где хи - расстояние от точки образования пограничного слоя, на котором поток становится полностью турбулентным. Переходное число Re n непостоянно и зависит от ряда факторов: степени турбулентности внешнего потока, шероховатости твердой поверхности, Значения формпараметра; но для фиксированных условий существует такое критическое значение числа Рейнольдса Ке кр Rexn, для которого течения при всех RexReOTp будут устойчиво ламинарными. [46]
Зависимость коэффициентов истечения для. [47] |
В этой зоне неравномерность скоростей в сжатом сечении очень мала и вызывается главным образом тем, что тонкий поверхностный слой струи подторможен в результате образования пограничного слоя у стенок вблизи отверстия. [48]
Необходимо иметь в виду три различных фактора: сужение струи после ее вытекания из сопла или отверстия; различие скоростей по поперечному сечению струи; образование пограничного слоя в жидкости, проходящей через сопло или отверстие, в результате чего скорость поверхности в начальный момент вытекания струи равна нулю. [49]
Из дифференциальных уравнений, определяющих лро-цес сы тепло - и массопереноса при вынужденной конвекции, можно сделать вывод, что н и поле скоростей, ни образование пограничного слоя не зависят от теплообмена, если параметры жидкости или газа, которые входят в уравнение потока, не зависят от температуры. [50]
Необходимо иметь в виду, что течения в осесимметричных каналах, построенных по изложенному в этом параграфе методу, в действительности будут отличаться от расчетных вследствие образования пограничного слоя на стенках. Поэтому расчеты по теории потенциальных течений могут служить лишь первоначальной основой и должны дополняться расчетами пограничного слоя. [51]
Основные составляющие большинства жидкостей, применяемых в гидросистемах, плохо образуют пограничные слои, поэтому в жидкость часто вводят так называемые смазочные добавки, которые способствуют образованию пограничного слоя. К подобным добавкам обычно относятся химические соединения с длинными цепными молекулами, такие, как жирные кислоты или эфиры, молекулы которых прилипают к металлическим поверхностям и довольно прочно на них удерживаются. Если поверхности плохо обработаны или прижимающие силы слишком велики, пограничный слой разрушается на участках, имеющих шероховатости. В таких случаях обычно и весьма успешно используют добавки, способствующие сохранению пограничного слоя при повышенном давлении в пространстве между поверхностями твердых тел. К таким добавкам относятся трикрезилфосфат или органические галогениды. В условиях мгновенного повышения температуры в точках соприкосновения металлических поверхностей эти добавки разлагаются и вступают в соединение с металлом, образуя фосфаты или галогениды с низкой температурой плавления. Эти вещества заполняют впадины на металлической поверхности. Таким образом, шероховатости сглаживаются и качество поверхности улучшается. Добавки, улучшающие смазочные свойства и сохраняющие пограничный слой, весьма эффективны и полезны в сочетании с нефтяными маслами. Для некоторых других жидкостей, в особенности для фторуглероди-стых соединений и силиконовых масел, а также для жидкостей, работающих в условиях высоких температур, трудно найти соответствующие добавки. К сожалению, это как раз те жидкости, которые больше всего нуждаются в улучшении смазывающих свойств. [52]
Образующие осесимметричного канала, построенного по линейному распределению скорости на его оси. [53] |
Необходимо иметь в виду, что реальные течения в осесимме-тричных каналах, построенных по изложенному в этом параграфе методу, в действительности будут отличаться от расчетных вследствие образования пограничного слоя на стенках. Поэтому расчеты по теории потенциальных течений могут служить лишь первоначальной основой и должны дополняться расчетами пограничного слоя. [54]
Ламинарное течение в пограничном слое разрушается и переходит в турбулентное при некотором числе Рейнольдса Re, х п U / v, где х - расстояние от точки образования пограничного слоя, на котором поток становится полностью турбулентным. [55]
В действительности эти теоретически максимальные величины не могут быть достигнуты. Вследствие образования пограничного слоя поперечное сечение Fmln уменьшается по сравнению с Fmin в запроектированной решетке. [56]
Началом образования пограничного слоя при конденсации пара в вакууме следует считать адсорбированный слой молекул Н2О на поверхности. Такой адсорбированный слой образуется в условиях редкого падения молекул пара на поверхность; этот слой является крайне неустойчивым. Молекулы адсорбированного слоя совершают колебательные и вращательные движения на поверхности адсорбента - льда; процесс десорбции протекает при малом количестве сообщенного тепла. Верхней границей пограничного слоя является слой, который по своим физическим характеристикам совершенно не отличается от основного потока пара. [57]
План среднегеометрических скоростей составляющих потоков при обтекании решетки с углом атаки. [58] |
Все методы гидродинамического расчета решеток профилей разработаны для идеальной жидкости. Вязкость вызывает образование пограничного слоя на профилях, обратное влияние которого изменяет характер течения вокруг профиля. При обтекании профиля, имеющего кривизну ( особенно работающего вдиффузорной решетке), на его выпуклой стороне пограничный слой всегда толще, чем на вогнутой, что вызывает соответствующее отклонение потока. [59]
Вначале рассмотрим образование пограничного слоя в высоком вакууме ( Л d) и в среднем вакууме ( A i d), a затем при конденсации в вязкостном режиме в условиях А d до тройной точки. [60]