Cтраница 4
В настоящей главе кратко рассмотрены основы теории пограничного слоя и способы исследования теплоотдачи с помощью этой теории. Эти способы исследования показаны на простых примерах теплоотдачи продольно обтекаемой пластины и в круглых трубах. [46]
В настоящей главе кратко рассмотрены основы теории пограничного слоя и способы исследования теплоотдачи с помощью этой теории. Эти способы исследования показаны на простых примерах теплоотдачи продольно обтекаемых пластин и круглых труб. [47]
С этой целью в исходное уравнение теплопроводности вводится поправка в виде постоянного сомножителя. Величина этой поправки затем определяется из сравнения решения задачи для продольно обтекаемой пластины при стержневом течении с известным точным решением этой задачи. [48]
К этому уравнению сводится задача о динамическом ламинарном пограничном слое на продольно обтекаемой пластине, если jjp const, где i - коэффициент динамической вязкости среды и р - ее плотность. [49]
Кроме того, выяснилось, как это видно из рис. 16.16, что при уменьшении степени турбулентности критическое число Рейнольдса сначала значительно возрастает, но затем, достигнув примерно при 8 0 0008 значения ReKp - 2 8 106, сохраняет его при дальнейшем уменьшении степени турбулентности. Это означает, что для критического числа Рейнольдса в пограничном слое на продольно обтекаемой пластине существует верхняя граница. [50]
![]() |
Пограничный слой. [51] |
На рис. 3.10 показано изменение толщины гидродинамического ламинарного пограничного слоя бг и напряжения трения т0 вдоль плоского обтекаемого тела. Это справедливо при условии ( 8r / L) 1, где L - длина обтекаемой пластины или другой характерный размер обтекаемого тела. [52]
Как показывают исследования, влияние формы обтекаемого тела на расход отсасываемой жидкости и расположение щелей, обеспечивающих ламинаризацию, невелико. Полученные при этом количество щелей и расходы отсасываемой жидкости мало отличаются от соответствующих величин для продольно обтекаемой пластины. [53]