Зависимость - критическое число - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Никому не поставить нас на колени! Мы лежали, и будем лежать! Законы Мерфи (еще...)

Зависимость - критическое число

Cтраница 1


Зависимость критического числа СТИ ПОрОДЫ) И Ориентирован-Рейнольдса от относительной шероховато - НОСТЬ ТрвЩИН В Пространстве.  [1]

Формулы (41.12) дают зависимость критического числа Марангони от волнового числа k для различных значений коэффициента теплоотдачи b на свободной границе.  [2]

На рис. 3 представлена зависимость критического числа Фруда от эквивалентного размера графитных частиц ( рис. 3 а) и предельной скорости слоя ( рис. 2 6) для различных условий движения слоя и геометрических характеристик каналов.  [3]

Численный метод позволяет определить зависимость критического числа Рэлея от параметров модуляции. При достаточно больших ц ( для указанных значений со и п при ц 2 7) неустойчивость связана с резонансным параметрическим возбуждением.  [4]

5 Модифицированное число Рэлея в зависимости от параметров Я и / С. [5]

Заканчивая обсуждение устойчивости равновесия в вертикальном цилиндре, заметим, что зависимость критического числа Рэлея от параметров становится простой в предельном случае теплоизолированных границ.  [6]

7 Спектры пульсаций продольной составляющей скорости на фиксированном расстоянии от пластины.| Влияние возмущения основного потока на переход в пограничном слое ( 86. [7]

Экспериментальное исследование влияния полей акустического шума с дискретным спектром и турбулентности с широким спектром на переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный приведено на рис. 85, где даны зависимости критического числа Рейнольдса ( Ree) Kp от средней квадрэтической величины интенсивности ( и / иа) для различных типов возмущений. На координату точки перехода существенно влияет частота возмущений. Критическое число Рейнольдса уменьшается при уменьшении основной частоты заданной интенсивности колебаний.  [8]

Рассматривалась излучающая и поглощающая, несерая и нерассеивающая среда ( газ; Рг 0 7) в слое между изотермическими границами разной температуры с учетом их радиационных свойств. Определена зависимость критического числа Грасгофа и параметров критических возмущений от числа Планка, оптической толщины слоя, параметров несерости среды и черноты стенок в широком диапазоне изменения безразмерного продольного градиента температуры. Приводятся также результаты численных расчетов двумерных конвективных структур в слоях конечной высоты; эти результаты демонстрируют образование системы вихрей при потере устойчивости основного течения.  [9]

10 Зависимость радиуса ядра потока от скорости. [10]

В литературе отмечаются факты, когда значения ц, т0, вычисленные по данным потерь напора в трубах различного диаметра, не совпадают, причем с увеличением диаметра трубопровода т0 уменьшается, а г возрастает. Отмечается также зависимость критического числа Рейнольдса для вязкопластичной жидкости от диаметра трубопровода.  [11]

Системы (33.9) и (33.18) или эквивалентное им уравнение второго порядка (33.19) позволяют численно определить границы устойчивости при произвольных значениях параметров. В предельном случае высоких частот с помощью метода усреднения удается получить простые аналитические формулы, выра жающие зависимость критического числа Рэлея от параметров модуляции.  [12]

Несмотря на проведение в последние годы большого числа исследований по переходу пограничного слоя, до сих пор не существует единой универсальной методики определения координат точки перехода. В связи с этим при выводе критерия перехода в настоящем методе были использованы опытные данные из работ [42, 43, 46, 49], где содержатся рекомендации по выбору зависимости критического числа Рейнольдса Re 8 % от шероховатости и энтальпийного фактора.  [13]

Эта формула находит применение, например, при расчете осаждения капелек тумана или расчете движения очень малых капелек жидкости при течении влажного пара. С увеличением числа Re изменение коэффициента сопротивления шара качественно совпадает с законом, приведенным для цилиндра. На этом принципе основана работа простого прибора для измерения степени турбулентности внешнего потока. По уменьшению сопротивления маленького шарика регистрируют критическое число Re. Зависимость критического числа Re от степени турбулентности известно по измерениям турбулентности с помощью специального малоинерционного прибора, которым можно измерять малые пульсации скорости.  [14]



Страницы:      1