Cтраница 3
Тепловой пограничный слой характеризуется большим поперечным градиентом температуры, под действием которого осуществляется поперечный перенос теплоты. [31]
![]() |
Безвихревой воздухораспределитель ВНИИ охраны труда ( Ленинград. [32] |
Безвихревые распределители создают прямоточную струю без возвратных воздушных течений в ее толще и поперечного переноса загрязнений. [33]
![]() |
Безвихревой воздухораспределитель ВНИИ охраны труда ( Ленинград. [34] |
Безвихревые распределители создают прямоточную струю без возвратных воздушных течений в ее толще и поперечного переноса загрязнений. [35]
Вернемся к рис. 15.1. Легко видеть, что описанный в предыдущем абзаце механизм поперечного переноса импульса, так же как и механизм вязкости, соответствует схеме, изображенной на рисунке. Оба механизма переноса ( молекулярный и конвективный) аналогичны. Поэтому рассматриваемое явление часто определяют термином турбулентная вязкость. [36]
В последнее время выдвигаются также идеи осесимметричной амбипо-лярной ловушки, где не возникает проблемы усиленного поперечного переноса. [37]
В общем случае движения сплошной среды по извилистому каналу, когда частые повороты потока создают поперечный перенос массы, вообще трудно говорить о чисто ламинарном течении. [38]
![]() |
Пограничный слой на пластине при продольном обтекании ( dp / dn0. [39] |
Пограничный слой, характеризующийся большим поперечным градиентом продольной составляющей скорости, под действием которого осуществляется поперечный перенос количества движения, называют динамическим. [40]
![]() |
Структура развития свободной турбулентной струи. [41] |
На границе такой струи с неподвижным объемом газов возникает градиент скоростей, в результате которого появляется поперечный перенос массы. Окружающие топочные газы проникают внутрь струи со стороны ее поверхности, воспринимая при этом часть энергии струи. Поэтому в зоне смешения скорость втекающего газа падает от оси, где она наибольшая, к периферии, и на поверхности контакта с неподвижными окружающими струю газами снижается до нуля. При этом поперечный размер струи увеличивается, приобретая конусообразную форму. [42]
На скорость массоотдачи существенное влияние оказывает волнообразование на поверхности пленки жидкости, которое проявляется в ускорении поперечного переноса в пленке, а также в небольшом развитии поверхости межфазового контакта. Возникновение и развитие волн [11] приводит к возрастанию kx в 1 5 - 2 раза по сравнению с гладкой пленкой. Теоретически были рассмотрены [14] два предельных случая: полное перемешивание пленки в седловинах волн и его полное отсутствие. [43]
Конденсационная турбулентность имеет прямое отношение к формированию жидких пленок в решетках турбин, так как способствует поперечному переносу вначале образовавшихся мелких капель примесей, а затем и капель воды преимущественно к стенке ( во внутреннюю часть пограничного слоя), где продольные скорости невелики. Существенное значение имеют поля центробежных сил, возникающие в криволинейных межлопаточных каналах и в закрученном потоке за сопловой и рабочей решетками. Весомый вклад в этот процесс создает периодическая нестационарность, обусловленная взаимодействием неподвижных и вращающихся решеток: система волн разрежения и уплотнения воздействует на мелкие капли и изменяет траектории их движения. Пространственная неравномерность полей скоростей в межлопаточных каналах и зазорах между решетками, взаимодействие капель с входными кромками являются также причинами расслоения линий тока несущей фазы и траекторий капель, что способствует контактам капель с профилями и торцевыми поверхностями каналов. [44]
Физическая модель турбулентности Тейлора заключается в предположении, что в потоке возникают турбулентные касательные напряжения за счет поперечного переноса вихрей. [45]