Cтраница 3
Так как числа Ре в опытах были невелики, то влиянием турбулентного переноса тепла можно пренебречь. В этом случае искомая поправка лежит в промежутке между своими значениями для ламинарного и стержневого ( снарядного) течений. [31]
Как показала дальнейшая обработка полученных значений температурных полей, отношение коэффициентов турбулентного переноса тепла и количества движения изменяется по радиусу трубы и зависит от критерия Ре. В области малых чисел Ре отношение е несколько меньше единицы, а при больших - слегка превышает ее. [32]
![]() |
Сравнение экспериментально найденных полей температур в потоке тяжелого жидкого металла с расчетными величинами.| Зависимость е от числа Ке при 5 0 8 для разных жидкостей. [33] |
По-видимому, предположение, что Е1, приводит к завышению роли турбулентного переноса тепла при умеренных и к занижению этой роли при больших числах Ке. Такой характер изменения е в зависимости от числа Ке весьма логичен. [34]
Сложная взаимосвязь между скоростными и температурными полями в вынужденном потоке при конвективно-кондуктивном и турбулентном переносе тепла ограничивает возможности аналитического расчета конвективного теплообмена. Более надежным оказывается путь экспериментального исследования и обобщения опытных данных на основе теоретического решения задачи для упрощенной модели или путем использования метода теории подобия. [36]
Если градиент скорости равен нулю, то, согласно этой гипотезе, турбулентный перенос тепла отсутствует. [37]
Уравнение ( 9 - 30) записано в предположении, что коэффициенты турбулентного переноса тепла в радиальном и окружном направлениях равны. Если это допущение верно, то решение полностью совпадает с рассмотренным решением для симметричного обогрева. [38]
Исследование температурных полей в потоке жидких металлов позволяет экспериментально определить значения коэффициентов турбулентного переноса тепла и проверить справедливость допущений полуэмпирических теорий теплообмена, но при этом не расширяются нами представления о самом механизме процесса переноса тепла. [39]
Здесь q - плотность теплового потока в направлении оси у, обусловленная молекулярным и турбулентным переносом тепла; QV - объемная плотность всех источников и стоков энергии в данной точке за исключением тепловыделения, обусловленного работой потока. [40]
Это приводит к тому, что в некоторой внешней части вязкого подслоя развивается турбулентный перенос тепла и, следовательно, температурный подслой становится тоньше вязкого. [41]
Формулы, аналогичные (7.21) или (7.22), могут быть записаны и в применении к турбулентному переносу тепла и материальных примесей. [42]
Теплоотдача даже к жидким металлам, имеющим высокую теплопроводность, в значительной степени определяется турбулентным переносом тепла. При больших числах Ке 200000 такой процесс передачи тепла имеет определяющее значение. Воскресенский в своих расчетах переоценил значение молекулярного переноса тепла. Температурный профиль, рассчитанный по теории Воскресенского, лежит значительно выше опытных точек. [43]
Опыты по теплообмену при турбулентном течении жидкостей с высокими числами Прандтля - весьма чувствительны к турбулентному переносу тепла в подслое, так как молекулярный перенос тепла сильно подавлен. Однако мы не располагаем аналогичным способом подавления молекулярного переноса импульса с тем, чтобы исследовать непосредственно турбулентный перенос импульса. [44]
Если проделать аналогичные операции осреднения с уравнениями переноса тепла (III.47) и вещества (III.57), то получим векторы турбулентного переноса тепла и вещества. [45]