Cтраница 1
![]() |
Траектории капель различных радиусов в канале решетки профилей ТН-2. а-поле скоростей пара. б-траектории капель. [1] |
Поля скоростей и давлений пара ( рис. 15, а) были рассчитаны канальным методом. Это позволяло в каждой точке определить параметры, необходимые для вычисления коэффициентов А и Сх. [2]
Поля скоростей в больших промышленных аппаратах ( а) могут быть проанализированы непосредственным замером распределения скоростей в малой, геометрически подобной модели ( м) с засыпкой зерен меньшего, чем в основном аппарате, размера. [3]
Поля скоростей, представленные в безразмерном виде, могут быть отнесены к участкам трубопроводов н аппаратов любых абсолютных размеров с различными средами ( с различными физическими свойствами) и скоростью ( в пределах, при которых вполне допустимо пренебрежение влиянием сжимаемости), если только эти поля получены в геометрически подобных моделях при одинаковых числах Re или при Re - Re. В дальнейшем эпюры скоростей будут выражены только в безразмерных параметрах. [4]
Поля скоростей безусловно необходимы для получения конкретных полей температур, коль скоро мы отошли от простого задания риг, ру и рш. Знание полей скорости позволяет точнее рассчитать значения t / 2, поскольку коэффициенты конвективной теплоотдачи зависят от локальных значений относительной скорости. В действительности наши знания о зависимости коэффициента теплоотдачи от относительной скорости еще недостаточно полны, особенно в тех случаях, когда течение направлено ни перпендикулярно и ни параллельно пучку труб или когда средние линии тока сильно искривлены. Тем не менее полезно знать зоны, где относительные скорости высоки, а где низки, чтобы по крайней мере представлять степень неравномерности распределения коэффициента теплоотдачи. [5]
Поля скоростей, построенные на гармонических функциях, будем называть гармоническими нолями скоростей. [6]
Поля скоростей двух течений, имеющих общую дугу свободной линии тока, совпадают с точностью до постоянного действительного множителя. [7]
Поля скорости и давления не зависят от азимутального угла ф и стационарны. Этот класс для случая РФ 0 был указан Слезкиным [120], который обнаружил, что задача может быть сведена к обыкновенному дифференциальному уравнению первого порядка. [8]
Поля скоростей и температур - следствие совокупности механических и тепловых взаимодействий; строго говоря, они взаимозависимы. Поле температур влияет на поле скоростей как через зависимость плотности р от температуры, так и через зависимость вязкости от температуры. С другой стороны, температурное поле зависит от поля скоростей, так как при переносе текущей фазы одновременно осуществляется и перенос тепла. [9]
Поля скоростей определяют в большой степени поля температур по объему теплообменников и реакторов. Касательные напряжения характеризуют силы взаимодействия потока со стенкой канала. [10]
![]() |
Схема нагретой плоской струи. [11] |
Поля скоростей и температур на выходе из щели равномерны. [12]
Поля скоростей и температур на выходе из отверстия равномерны. [13]
Поля скоростей м, касательные напряжения рассчитываются по методикам приведенным в гл. При малой неизотермичности теплофизические свойства потока и материалов принимаются при средней температуре потока, оболочки и топлива. Если необходимо учесть изменение теплофизических свойств с температурой, то это делается методом последовательных приближений. [14]
![]() |
График зависимости координат оси струи круглого сечения. [15] |