Cтраница 1
Поле давлений в жидкости в общем случае не является монотонным. [1]
Поле давлений в плоскости меридиана имеет следующую структуру. Вблизи поверхности земли градиент давления возникает вследствие градиентного ветра, имеющего здесь небольшую скорость UQ, и поэтому он также мал. На границе зоны пассатов и западных ветров находится область высокого давления; около экватора и вблизи полюсов находятся области низкого давления. Значительно большие значения имеют разности давлений на высоте, где они уравновешиваются кориолисовыми силами, связанными с западными ветрами. Высоко над экватором расположена область особенно высокого давления, вызванная устремляющимися вверх теплыми массами воздуха; наоборот, высоко над полюсом расположена область особенно низкого давления. [2]
Поле давления при медленном движении удовлетворяет уравнению потенциала, и отрыва потока не происходит. В этом случае теплопередача осуществляется только посредством теплопроводности. При возрастании числа Рейнольдса поток отрывается от тела и картина течения соответствует штриховым линиям. [3]
Поле давления для жидких и газообразных сред в плоской бегущей волне определяется простым соотношением ( см. гл. [4]
Поле давлений во внешней области находим так же, как и при обтекании твердой сферы, т.е. из уравнений (5.16) и (5.17), но при другом значении константы А. [5]
Поле давлений в печной полости образуется в результате взаимодействия полей давлений, создаваемых приспособлениями, подающими и отводящими газы, геометрическим напором и кинетической энергией поступающих газов. [6]
![]() |
К выбору структуры разложения решения в ряд по базисным функциям. [7] |
Исключим поле давлений, для чего продифференцируем первое уравнение по у, а второе по а; и вычтем одно из другого. [8]
Определив поле давлений на л-м временном слое, переходим к вычислению поля насыщенности на ( / - 1) - м слое. [9]
Однако поле давлений дает тгкже нужную информацию о силах, действующих на перегородки, камеры и тому подобные элементы. [10]
Определив поле давлений, переходим к определению других рабочих характеристик подушки подпятника. [11]
Определив поле давлений на п-м временном слое, переходим к вычислению поля насыщенности на ( п 1) - м слое. [12]
Зная поле давления, вычисляют поле скоростей G и, при помощи фазовых соотношений, поле насыщенности S, соответствующее новым давлениям. Полученные значения G и S подставляют в уравнение (5.25) и выполняют расчет распределения насыщенности, вызванного эффектом переноса. Уравнение (5.25) решают методом расщепления. [13]
Анализ поля давления будет проведен ниже при рассмотрении более общего случая. [14]
Неоднородность поля давления присуща в принципе не только гомогенному, но и диффузионному турбулентному факелу. Однако, как и в инертных струях, она пренебрежимо мала в затопленном диффузионном факеле и при небольших значениях параметра спутности - ти00 / иа. Но при достаточно высокой спутности, в особенности если значение этого параметра близко к единице ( или превышает ее), неоднородность поля давления заметно увеличивается. В условиях высокой спутности из-за стесненности потока и невозможности заметного расширения его в поперечном направлении имеет место предельно большое ускорение газа и падение давления во фронте. Но поскольку в диффузионном факеле фронт пламени расположен под весьма малым углом к набегающему потоку, абсолютное увеличение продольной компоненты скорости может быть невелико. [15]