Cтраница 1
Особенность течения жидкости через форсунку - наличие участка на расходной характеристике с отрицательным гидравлическим сопротивлением, что обусловливает развитие неустойчивого режима течения и возможность возникновения автоколебаний. [1]
Рассмотрение особенностей течения жидкости в центробежной форсунке показывает, что существует ряд факторов, вызывающих расхождение между теорией форсунки для идеальной жидкости и экспериментальными данными. [2]
Рассмотрим некоторые особенности течения жидкости через пористую среду на примере промывки осадков на фильтрах. На первой стадии процесса промывки происходит вытеснение фильтрата из пор осадка в поршневом режиме. Вторая стадия, называемая промежуточной, характеризуется одновременным выходом из осадка фильтрата и промывной жидкости. Совместное движение двух жидкостей в порах осадка подчиняется сложным гидродинамическим закономерностям и сопровождается постепенным перераспределением свободного норового пространства осадка между фильтратом и промывной жидкостью. Когда доля пространства, занимаемая промывной жидкостью, становится постоянной величиной, наступает диффузионная стадия вымывания примеси из фильтрата, находящегося в виде пленки на поверхности частиц и в тупиковых порах. [3]
Одну из особенностей течений жидкостей через щели при высоких перепадах давлений иллюстрирует рис. 11.6. При повышении перепада давлений до 65 МПа утечки через щель, как обычно, увеличиваются, а при более высоких перепадах давлений уменьшаются. [5]
![]() |
Образование пограничного слоя ( и и распределение местного коэффициента теплоотдачи ( 6 при турбулентном течении теплоносителя внутри трубы. [6] |
В связи с особенностями течения жидкости в трубе изменяется и само понятие коэффициента теплоотдачи. В трубе пограничный слой занимает все сечение и невозмущенного потока нет, поэтому под коэффициентом теплоотдачи понимают отношение плотности теплового потока q к разности температуры стенки и среднемассовой температуры жидкости, протекающей через данное сечение трубы. Экспериментально среднемассо-вая температура жидкости определяется измерением ее температуры после хорошего перемешивания. [7]
![]() |
Зависимость WQ от г - г. [8] |
Таким образом, наблюдаемые в опытах особенности течения ре-опектических жидкостей могут быть объяснены конкуренцией двух противоположных процессов: структурообразования при малых скоростях сдвига и разрушения структуры при увеличении скорости сдвига. [9]
![]() |
Графики зависимостей w w ( t. [10] |
Таким образом, наблюдаемые в опытах особенности течения реопек-тических жидкостей могут быть объяснены конкуренцией двух противоположных процессов: структурообразования при малых скоростях сдвига и разрушения структуры при увеличении скорости сдвига. [11]
Поэтому в величине скорости фильтрации должны отразиться все особенности течения жидкости через пористые среды, а уравнение движения (3.29), учитывающее релаксацию только скорости, должно комплексно содержать в себе все составляющие релаксации, в том числе давления и пористости. [12]
Это нетрудно понять я свете сказанного в § 16 - 1 относительно особенностей течения жидкости при противоположных направлениях вынужденной и свободной конвекции у стенки. В этом случае под действием свободной конвекции в потоке возникает столь интенсивное перемешивание, что уже при значениях Кеж250 течение подчиняется закономерностям, присущим турбулентному движению. [13]
Развитие теории движения вязкой жидкости тесным образом связано с разработкой методов расчета и изучения особенностей течения жидкости и газа в пограничном слое, образующемся вблизи обтекаемой поверхности. Идея о выделении пристеночной области из общего поля течения была высказана Ренкиным в 1864 г. Позднее в монографии О сопротивлении жидкостей и воздухоплавании ( 1880 г.) Д. И. Менделеев четко разграничил трение жидкости о шероховатые и гладкие стенки и отметил решающее влияние на сопротивление гладкой поверхности прилегающего к ней слоя жидкости. [14]
![]() |
Изменение скорости w и темпера - ПРИ ламинарном течении. [15] |