Cтраница 4
Подобие скоростных полей предопределяет подобие полей температуры ( в нагретых и охлажденных струях), полей концентрации ( в струях с примесями) и вообще всех физических характеристик, связанных с переносом вещества струи. Поскольку изменение этих характеристик ( например, концентрации) в пограничном слое происходит за счет перемешивания струи с окружающей средой, то об изменении рассматриваемой характеристики судят по ее избытку над величиной в окружающей среде. [46]
Естественно было предположить, что концом факела является то место на его оси, где в результате перемешивания струи горячего с окружающим воздухом образуются продукты горения, по составу соответствующие сте-хиометрической смеси. [47]
Для трудновоспламеняемых топлив ( антрацит и бурые угли), сжигаемых на цепных решетках прямого хода, устанавливается задний, низко опущенный над решеткой свод. Задний свод отжимает поток продуктов сгорания в направлении фронтовой стены топочной камеры, что способствует лучшему воспламенению свежего топлива на передней части решетки и перемешиванию струй газов, выходящих из разных ее частей. Однако для интенсивного перемешивания в образовавшуюся горловину топочной камеры подают вторичный воздух, называемый острым дутьем. [48]
![]() |
Направления циркуляции воды в прямолинейном русле реки во. [49] |
Одним из факторов, определяющих характер выработки русла и отложения осадков, является форма течения воды в русле. Как известно, течение воды может быть ламинарным, когда водные струи движутся параллельно друг другу, не перемешиваясь, и турбулентным, с относительным перемешиванием струй. [50]
Проверка формулы Гагена-Пуазейля на экспериментах с трубками показала, что она дает хорошие результаты лишь в определенном интервале скоростей. Опыты с запуском в поток окрашенных частиц показали, что в диапазоне участка I ( см. рис. 1.9) все частицы жид т кости движутся параллельно друг другу, т.е. имеет место параллельноструйное течение, для которого нами и выводилась формула Гагена-Пуазейля, а при выходе скоростей за границы диапазоне I отмечается перемешивание окрашенных струй и в жидкости возникают вихревые зоны, т.е. основная предпосылка, заложенная в выводе формулы Гагена-Пуазейля, не выполняется. [51]
При смешении двух турбулентных свободных параллельных концентрических струй процесс перемешивания на оси центральной струи ускоряется при увеличении относительной скорости и толщины облекающей струи. Увеличение скорости центрального потока увеличивает интенсивность перемешивания по сечению облекающего потока. Перемешиванию струй и их дальнобойности способствует направление их под углом. [52]
Перечисленные общие условия развития струй обеспечивают организацию в горелке процесса струйного смесеобразования на не сливающихся между собой струях. Горелка, организованная по такой схеме, всегда может быть рассчитана. Для этого необходимо знать закономерности развития и перемешивания струй газа в поперечном потоке воздуха. [53]
В зернистом слое средняя скорость выравнивается по сечению, но как мы видели выше, в пристенном слое может отличаться на десятки процентов от скорости в центральной зоне аппарата. Значительные изменения скорости существуют в по-ровых каналах между зернами, но масштабы этих каналов R невелики и дополнительным членом типа ( III. С другой стороны, непрерывное изменение направления и перемешивания струй, аналогичное турбулентным пульсациям в свободном потоке, добавляет конвекционную составляющую дисперсии, подобную ( III. [54]
![]() |
Изменение полного и статического. [55] |
Вместе с тем исследование поля давления торможения по шагу НА за РК РОС ( рис. 4.23, б) позволяет сделать вывод о том, что в РОС кромочные следы НА полностью исчезают при прохождении рабочего тела через РК. Это объясняется как значительно большей относительной длиной межлопаточных каналов РК, так и двумя поворотами - в меридиональной плоскости и окружном направлении, которые совершает поток в радиально-осевом колесе. В результате большого пути и поворотов потока происходит перемешивание струй, и давление торможения на выходе ступени практически. [56]
![]() |
Схема газового пламени. [57] |
Скорость распространения пламени тем выше, чем больше теплопроводность газа, чем больше в газе содержится водорода и чем выше температура смеси. Газ, имеющий большую скорость горения, дает короткий и плотный факел пламени. При турбулентном режиме горения скорость сгорания газа зависит от скорости перемешивания струй газа и воздуха, подаваемых в топочное пространство, и степени расчленения возникающей га-зовоздушной смеси на множество частиц, воспламенение и сгорание которых происходят тем быстрее, чем лучше перемешивание. [58]