Cтраница 3
Были проведены численные расчеты для изотермической поверхности и для случая постоянной плотности теплового потока на стенке для воздуха в диапазоне Sc от 0 2 до 10 и для воды в диапазоне 7 0 Sc 500 как при однонаправленном, так и противодействующем влиянии механизмов конвекции. [31]
Для обоих тепловых граничных условий ( постоянной температуры стенки и постоянной плотности теплового потока на поверхности) автомодельные решения существуют лишь для двух значений угла при вершине клина, даже если пренебречь Вп. В работе [51] методом возмущений проведен расчет влияния обеих составляющих выталкивающей силы на смешанную конвекцию около изотермического клина с произвольным углом при вершине. При нулевом угле при вершине клина ( л 0) первый случай соответствует горизонтальной поверхности, а второй - вертикальной поверхности. В общем случае важны и продольная, и нормальная составляющие выталкивающей силы. [32]
Как известно, квазистационарный режим может быть, реализован при постоянной плотности теплового потока на поверхности образца. [33]
В работе [14] выполнен анализ смешанной конвекции около поверхности с постоянной плотностью теплового потока в области, расположенной вдали от передней кромки. Одновременно были введены поправки более высокого порядка к результатам расчета пограничного слоя и учитывалось влияние ненулевой скорости внешнего течения. [35]
В работе [14] выполнен анализ смешанной конвекции около поверхности с постоянной плотностью теплового потока в области, расположенной вдали от передней кромки. Одновременно были введены поправки более высокого порядка к результатам расчета пограничного слоя и учитывалось влияние ненулевой скорости внешнего течения. [37]
Расчеты были проведены при R 0 для условий изотермической поверхности и постоянной плотности теплового потока на стенке. [38]
Вычисления проведены как при постоянной температуре стенки, так и при постоянной плотности теплового потока на стенке. [39]
К задаче о течении и теплообмене в круглой трубе при совместном действии вынужденной и свободной конвекции. [40] |
Итак, рассматривается течение жидкости и теплообмен в вертикальной трубе при постоянной плотности теплового потока на стенке и однородном тепловыделении в потоке за счет действия внутренних источников. Физические свойства жидкости, исключая плотность, считаются постоянными. Изменение плотности в зависимости от температуры предполагается линейным и учитывается лишь в том члене уравнения движения, который выражает подъемную силу. Таким образом, движение жидкости в данном случае представляет собой результат взаимодействия вынужденной и свободной конвекции. [41]
Задача о теплообмене при пульсирующем течении в плоской трубе в случае постоянной плотности теплового потока на стенке решена лишь в предположении о стержневом характере течения. [42]
Расчеты были проведены при R 0 для условий изотермической поверхности и постоянной плотности теплового потока на стенке. [43]
Число Nu в зависимости от. [44] |
Исследуем теплообмен в круглой трубе с источниками тепла в потоке и постоянной плотностью теплового потока на стенке. [45]