Cтраница 2
Рассмотрим перенос импульса и теплоты в пограничном слое при обтекании бесконечно длинной плоской пластины. [16]
Изучение переноса импульса связано с анализом сил ( внешних, внутренних), действующих на объект, рабочее тело; переноса теплоты - с перемещением и подводом ( отводом) тепловой энергии ( иногда с изменением агрегатного состояния, с тепловыделением); переноса вещества - с его перемещением в пределах какой-нибудь одной фазы и ( или) между различными фазами. [17]
![]() |
Зависимость эффективной вязкости елся от диаметра падающего шара d. [18] |
Механизм переноса импульса от поверхности тела, движущегося в кипящем слое, очевидно аналогичен переносу теплоты от поверхности нагретого тела, погруженного в последний. К поверхности движущегося тела время от времени прижимается пакет плотной фазы и приобретает от тела некоторый импульс, который затем уно сится в ядро потока, когда пакет сменяется пузырем, не оказывающим практически заметного сопротивления движению тела. [19]
Рассмотрим подробнее перенос импульса. [20]
Если есть перенос импульса, то есть и механическое действие радиации, так как, согласно кинетической теории, скорость переноса импульса через единичную площадку перпендикулярно к ней представляет собой давление. Исходя из этого нетрудно выразить радиационное давление через интегральную интенсивность излучения. [21]
Турбулентный механизм переноса импульса до некоторой степени аналогичен механизму переноса импульса в газах, с той лишь разницей, что в газах перенос осуществляется за счет случайного движения молекул, а в жидкостях - за счет случайного движения больших молекулярных агрегатов. [22]
![]() |
Изменение местного коэффициента теплоотдачи вдоль поверхности горизонтального изотермического - цилиндра. ( С разрешения автора работы. I960, AIChE. [23] |
Отбросив уравнение переноса импульса в направлении по оси у (16.2.7) и член в уравнении (16.2.6), определяющий давление при движении, Акривос [1] провел анализ теплопередачи от изотермической поверхности для случая больших чисел Прандтля. [24]
![]() |
Схема переноса импульса. [25] |
Молекулярный механизм переноса импульса называется вязким трением, или вязкостью. В химической технологии вязкость нечасто рассматривается как механизм переноса. Однако такое рассмотрение помогает при анализе многих случаев. [26]
Турбулентный механизм переноса импульса до некоторой степени аналогичен механизму переноса импульса в газах, с той лишь разницей, что в газах перенос осуществляется за счет случайного движения молекул, а в жидкостях - за счет случайного движения больших молекулярных агрегатов. [27]
![]() |
К определению переноса импульсов в газе. [28] |
Для рассмотрения переноса импульсов и определения внутреннего трения перемещаемых слоев газа с различной скоростью выделим элементарный слой толщиной 7, равной средней длине свободного пробега молекул газа. [29]
Явление такого переноса импульсов молекулами газа называется вязкостью газа, или внутренним трением. [30]