Cтраница 1
Переход ламинарного потока в турбулентный и обратно происходит при критическом значении числа Рейнольдса Re. Число Рейнольдса - безразмерный критерий подобия, позволяющий обобщить многочисленные экспериментальные данные. [1]
При переходе ламинарного потока в турбулентный поверхность фронта горения вначале теряет геометрическую правильность. [2]
Результаты, полученные при изучении перехода ламинарного потока в турбулентный, также являются разноречивыми. [3]
Величина критического числа Рейнольдса, показывающего точку перехода ламинарного потока в турбулентный в условиях пленочной ректификации, зависит от диаметра канала, что имеет существенное значение для массообмена в турбулентном потоке. [4]
Число Рейнольдса Re - безразмерный критерий подобия, позволяющий охарактеризовать переход ламинарного потока в турбулентный и обратно при его критическом значении. [5]
Максимальная толщина диффузионного слоя образуется при скорости газового потока, соответствующей переходу ламинарного потока в турбулентный. [6]
При малых значениях числа Рейнольдса шероховатость поверхности, омываемой газовым потоком, вызывает более ранний переход ламинарного потока в турбулентный, что способствует увеличпшю износа. [7]
Границы области применения того или иного шарика определяются, с одной стороны, необходимостью предотвратить переход ламинарного потока в турбулентный, а с другой, - желанием получить удобное для эксперимента время наблюдения. [8]
Многочисленные опыты, проведенные в различных трубах с различными жидкостями, показали, что в практических условиях переход ламинарного потока в турбулентный и обратно происходит при значениях чисел Рейнольдса, лежащих в достаточно узком интервале. [9]
Давно известно, что в дозвуковом потоке критическое изменение сопротивления и ухудшение характеристик крыла зависят от взаимного расположения точки перехода ламинарного потока в турбулентный и точки отрыва. [10]
Многочисленные опыты, произведенные в различных трубах с различными жидкостями, привели экспериментаторов к заключению, что в практических условиях переход ламинарного потока в турбулентный или обратно происходит при значениях числа Рейнольдса, лежащих в достаточно узком интервале. [11]
Схема распределения потоков при входе однородной жидкости в межтарелочное пространство через отверстия.| Биконическая система координат р, х, ср. [12] |
Среди этих явлений следует рассмотреть особенности воздействия центробежного поля на характер течения потока и возможность предотвращения ( при определенных условиях) перехода ламинарного потока в турбулентный. В этом отношении заслуживает внимания работа Джонстона 25 ], в которой доказывается воздействие эффекта стабилизации турбулентного течения со сдвигом с помощью кориолисовых сил, возникающих во вращающихся системах. При этом автор считает, что описанный в работе эффект обусловлен только кориолисовыми силами, а радиальное расстояние в канале и положение канала по отношению к оси вращения влияния не оказывают. [13]
Это соотношение справедливо только в том случае, когда поток не является турбулентным. Условия перехода ламинарного потока в трубе в турбулентный были изучены Рей-нольдсом и другими авторами [23, 24]; ими показано, что этот переход происходит при определенном критическом значении безразмерного параметра R, который является характеристикой системы. [14]
Горение в ламинарном потоке осуществляется в многочисленных инжекционных горелках бытовых и коммунальных аппаратов, отопительных печей, секционных котлов с малой поверхностью нагрева и других, работающих с низкой тепловой мощностью. При переходе ламинарного потока в турбулентный гладкий конусный фронт пламени вследствие вихревого движения и пульсаций начинает размываться и терять четкое конусное очертание. При этом наблюдаются два характерных вида горения, соответствующие мелко - и крупномасштабной турбулентности. [15]