Cтраница 1
Поперечный поток пара, направленный от поверхности, изменяет поля температур и скоростей, что приводит к изменению интенсивности теплоотдачи. [1]
Поперечный поток пара, направленный от поверхности испарения, изменяет поля температур и скоростей, что приводит к изменению интенсивности телоотдачи. [2]
![]() |
К испарению из пористого пористого тела действительные поверх-тела ности теплообмена и массообмена раз. [3] |
Поперечный поток пара, направленный от поверхности, изменяет поля температур и скоростей, что приводит к изменению интенсивности теплоотдачи. Как было сказано ранее, теоретические работы показывают, что при испарении, сублимации, вдуве вещества через пористую стенку толщина теплового и гидродинамического пограничных слоев увеличивается; при этом температурный градиент на поверхности испарения уменьшается, а следовательно, уменьшается и коэффициент теплоотдачи. [4]
При испарении поперечный поток паров направлен от поверхности контакта фаз, при этом толщина пограничного слоя увеличивается, а градиенты продольной скорости и температуры парогазовой смеси уменьшаются, что, по-видимому, и вызывает снижение коэффициента теплообмена и аэродинамического сопротивления по мере увеличения потока паров от зеркала испарения. [5]
![]() |
Зависимость бо / бехр ( 0 512л. - 10 - 2. Rerasa 0 66 - 105. О - Ож-38 2. Л - 27 2. Л - 17 7. X - 9 65. - г / ( см-с.| Сравнение опытных данных и результатов расчета по формуле ( 4 - 2 - 1. [6] |
В случае конденсации поперечный поток пара изменяет гидродинамическую обстановку в области, примыкающей к межфазной границе. Необходимы специальные исследования, которые позволили бы проверить применимость данных, полученных в изотермических условиях, к условиям течения пленки при конденсации быстродви-жущегося пара. [7]
При повышенных плотностях поперечного потока пара использование аналогии между тепло - и. [8]
![]() |
Влияние поверхностного натяжения на - ReKp. / - данные. [9] |
В то же время поперечный поток пара, по-видимому, оказывает стабилизирующее воздействие на пленку конденсата. [10]
Это обстоятельство объясняется, по-видимому, отсутствием поперечного потока пара с поверхности испаряющейся пленки, который частично возвращает капли от пленки в парокапельное ядро. Критическая степень сухости в рассматриваемом случае оказывается большей, чем для равномерно обогреваемой трубы. Следовательно, при общей заданной длине суммарный тепло-съем до кризиса для трубы с холодным пятном больше, чем для равномерно обогреваемой трубы. [11]
В обогреваемом канале за счет испарения пленки имеет место поперечный поток пара, который может препятствовать осаждению капель на поверхность пленки. [12]
В обогреваемом канале за счет испарения пленки имеет место поперечный поток пара, который может препятствовать осаждению капель на поверхность плепьи. [13]
Подробный анализ процесса, включающий стефановский поток [2, 30] и учет взаимодействия поперечного потока пара с продольным потоком парогазовой смеси, оказывается сложным. [14]
![]() |
Распределение температур. [15] |