Обтекание - капли - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Второй закон Вселенной: 1/4 унции шоколада = 4 фунтам жира. Законы Мерфи (еще...)

Обтекание - капли

Cтраница 2


16 Скорости распространения пламени газа в смеси с воздухом. [16]

Пламя распыленного жидкого горючего определяется в основном движением и горением отдельных капель и условиями их взаимодействия. Ход процесса горения зависит от гидродинамических факторов, температуры и состава окружающей среды, кинетических условий. При обтекании капель газовым потоком тепло - и массо-обмен различен на поверхности капель. На условия обтекания капель влияет изменение плотности газа вследствие горения и теплообмена.  [17]

Дальнейшее увеличение числа Рейнольдса приводит к появлению значительной по площади зоны отрыва в кормовой части поверхности капли. При числах Re 100, как и при обтекании твердой сферы, отрыв потока происходит непосредственно в районе миделевого сечения капли. В этом состоит принципиальное отличие в характере обтекания капель и газовых пузырьков.  [18]

Пламя распыленного жидкого горючего определяется в основном движением и горением отдельных капель и условиями их взаимодействия. Ход процесса горения зависит от гидродинамических факторов, температуры и состава окружающей среды, кинетических условий. При обтекании капель газовым потоком тепло - и массо-обмен различен на поверхности капель. На условия обтекания капель влияет изменение плотности газа вследствие горения и теплообмена.  [19]

Корреляционные зависимости, связывающие три безразмерных параметра С, Re и We, использовались некоторыми авторами [60] для обработки экспериментальных данных по скоростям осаждения как сферических, так и деформированных капель в жидкостях, несмешивающихся с жидкостью капли, и для нахождения критериев перехода из одного режима в другой. Однако следует отметить, что зависимость (1.115) неудобна для исследования движения капель и пузырей по двум причинам. Во-первых, критерии Рейнольдса и Вебера содержат как оп - ределяющие ( d3, pc, цс, о), так и определяемый их параметры. В связи с этим для определения скорости витания по уравнению (1.116) приходится использовать метод проб и ошибок. Во-вторых, зависимость (1.115) дает слабое представление о механизме движения деформированных капель и пузырей. В частности, зависимости коэффициента сопротивления от критерия Рейнольдса, представленные на рис. 1.14, а, не позволяют ответить на вопрос, имеется ли при обтекании капель и пузырей область автомодельного по вязкости сплошной фазы течения, такая же, как у твердых частиц.  [20]

Корреляционные зависимости, связывающие три безразмерных параметра С, Re и We, использовались некоторыми авторами [60] для обработки экспериментальных данных по скоростям осаждения как сферических, так и деформированных капель в жидкостях, несмешивающихся с жидкостью капли, и для нахождения критериев перехода из одного режима в другой. Однако следует отметить, что зависимость (1.115) неудобна для исследования движения капель и пузырей по двум причинам. Во-первых, критерии Рейнольдса и Вебера содержат как определяющие ( d3, pc, UC, а), так и определяемый м, параметры. В связи с этим для определения скорости витания по уравнению (1.116) приходится использовать метод проб и ошибок. Во-вторых, зависимость (1.115) дает слабое представление о механизме движения деформированных капель и пузырей. В частности, зависимости коэффициента сопротивления от критерия Рейнольдса, представленные на рис. 1.14, а, не позволяют ответить на вопрос, имеется ли при обтекании капель и пузырей область автомодельного по вязкости сплошной фазы течения, такая же, как у твердых частиц.  [21]



Страницы:      1    2