Cтраница 4
Наличие в литературе надежного экспериментального и расчетного материала для этого случая позволяет осуществить косвенную апробацию предложенной схемы турбулентного переноса тепла. [46]
Практически самыми распространенными являются задачи, при решении которых можно принять, что в непосредственной близости от стенки турбулентный перенос тепла затухает и, следовательно, в нормальном к стенке направлении оказывается определяющим молекулярный механизм - теплопроводность. В этом случае также справедлива формула ( 4 - 10), выражающая а через граничный градиент температуры и молекулярную теплопроводность. Впрочем, при течении вязких жидкостей, когда числа Прандтля ( молекулярные) с / Х имеют порядок 102 и выше, проникающие в пристенный слой крупномасштабные пульсации приводят к необходимости считаться с соизмеримостью эффектов молекулярной и турбулентной теплопроводности даже на минимальном удалении от стенок. [47]
В связи с этим не представляется возможным использовать в чистом виде для указанных жидкостей гипотезу Рейнольдса об аналогии турбулентного переноса тепла и количества движения. У жидких металлов преобладает молекулярный перенос тепла в пограничном слое и в ядре потока. У органических и ионных веществ доминирует перенос тепла за счет турбулентности самого потока. [48]
Спэрроу, Холлмэн и Зигель пользовались значением коэффициента турбулентного переноса импульса по Дайсслеру и полагали, что коэффициенты турбулентного переноса тепла и импульса равны. Расхождение между решениями наблюдается в области чисел Прандтля, близких к, единице. Полученные решения могут быть представлены в такой же форме, как и соответствующие решения для ламинарного течения. [49]
В настоящем параграфе мы остановимся лишь на некоторых принципиальных вопросах, тесно связанных с турбулентным движением и сопровождающим его турбулентным переносом тепла. [50]
В настоящем параграфе мы остановимся лишь на некоторых принципиальных вопросах, тесно связанных с турбулентным движением и сопровождающим его турбулентным переносом тепла. Что касается турбулентного переноса вещества, то полуэмпирическая теория этих процессов совпадает с аналогичной теорией процессов распространения тепла, так что все, что будет изложено в настоящем параграфе, в одинаковой степени относится к тому и другому процессам. [51]
![]() |
Зависимость A Vw от Я и Pr. [52] |
По оси ординат отложена величина kNu Nu - S, которая в данном случае показывает возрастание интенсивности теплоотдачи в результате турбулентного переноса тепла. [53]
![]() |
Схема одномерного течения. [54] |
При одномерном течении аксиальное поле не влияет на распределение скоростей, однако оно задерживает переход к турбулентному течению и препятствует турбулентному переносу тепла и количества движения поперек-силовых линий. [55]
Экспериментально, путем ввода дополнительного потока в диффузорную вихревую трубу ( в ее осевую область) сделана попытка доказать исключительную роль турбулентного переноса тепла. [56]
Анализируя выражения ( 6) и ( 7), мы видим, что они аналогичны известным выражениям турбулентного напряжения и турбулентного переноса тепла. Если учесть, что и, V, Т, р и р есть осредненные величины относительно рассматриваемого периода осреднения, то естественно, что их производные по времени должны выпасть из рассмотрения. [57]
Экспериментально, путем ввода дополнительного потока в диффузорную вихревую трубу ( в ее осевую область) сделана попытка доказать исключительную роль турбулентного переноса тепла. [58]