Cтраница 3
При этом расчет поля течения вне эффективной зоны может быть проведен обычными газодинамическими методами, а неизвестные значения температуры и скорости на границах выделенной зоны - найдены из дополнительных условий, учитывающих электрическое и магнитное воздействие. В качестве дополнительных условий используются уравнения баланса сил и тепла. [31]
Твердые частицы не возмущают поле течения. Когда имеется множество твердых частиц, последнее допущение необходимо видоизменить, как это сделано в гл. [32]
Изменение плотности среды в поле течения невелико по сравнению с ее абсолютным значением; это изменение необходимо учитывать только при определении выталкивающей силы, используя приближение Буссинеска. [33]
Если нас не интересует поле течения, а задача состоит лишь в определении действующих на тело сил и передаваемой ему энергии, то в свободномолекуляриом течении нет необходимости знать функцию распределения отраженных частиц. [34]
На рис. 7.4 изображено поле течения в верхней половине осесимметричного сопла Лаваля, которое было рассчитано описанным выше разностным методом. [35]
![]() |
Принципиальная схема измерения скорости лазерным анемометром. [36] |
Регистрацию перемещения метки в поле течения осуществляют путем фотографирования при стробоскопическом освещении. По размерам и направлению треков, зафиксированных за время экспозиции, определяют значение и направления скорости. В турбулентных потоках определение скорости по снимкам оказывается трудоемкой задачей, так как требуется измерять множество отдельных траекторий частиц. [37]
Изменение плотности среды в поле течения невелико по сравнению с ее абсолютным значением; это изменение необходимо учитывать только при определении выталкивающей силы, используя приближение Буссинеска. [38]
Для этого введем в поле течения пленки жидкости линии yk yk ( x) и обозначим uk ( x) и [ х, УЬ ( Х) ], vk ( x) v [ x, у ( х) ], Tk ( x) - Т [ х, yk ( x) ], где uk ( x), vk ( x), Tk ( x) - компоненты скорости и температуры в направлении координат х и у. Сведем задачу о развитии течения в пленке жидкости и теплообмена в ней к численному определению полей скорости и температуры, а также межфазной поверхности Н ( х), которая в процессах фазового превращения существенно меняется вследствие переменного расхода по длине пленки. [39]
Отмеченные выше особенности структуры поля течения вблизи частицы, играющие важную роль при исследовании процесса массопереноса, были установлены Бэт-челором сначала для случаев стационарного [116], а затем и нестационарного [117] поля течения. [40]
Вне этой зоны во всем поле течения скорость реакции практически равна нулю. [41]
При обтекании твердого тела газом поле течения определяется скоростью потока, формой и общими характерными размерами тела. Вдали от поверхности тела течение газа часто можно рассматривать как идеальное и описывать его уравнением Эйлера для идеальной жидкости. Действие вязкости сосредоточено на значительно меньших масштабах по сравнению с размерами тела - внутри тонкого пограничного слоя вблизи поверхности тела. В пограничном слое происходит резкое изменение скорости от значения, соответствующего скорости натекания газа на тело, до нуля - газ прилипает к поверхности тела. Если ширина зоны химической реакции мала по сравнению с толщиной пограничного слоя и радиусом кривизны поджигающей поверхности, то выполняются все условия, которые делают возможным использование изложенной выше теории для расчета поджигания. [42]
Это означает, что в поле течения должен быть скачок of с диссипацией энергии из-за вязкости и теплопроводности газовой фазы. [44]
Прандтль предложил лри расчетах делить поле течения на две области: пристеночную, где движение жидкости ламинарное и механизм переноса тепла чисто молекулярный, и турбулентную, для которой справедлива простая форма аналогии Рейнольдса. [45]