Cтраница 2
Турбулентный поток в трубе по структуре поля осредненных местных скоростей можно условно разделить на две части: на основной поток, имеющий сравнительно небольшое уменьшение v с ростом радиуса г от нуля ( турбулентное ядро потока), и на пристеночный кольцевой слой малой толщины б ( см. рис. 22), где имеет место большой отрицательный градиент скорости и интенсивное ее уменьшение до нуля. Этот слой иногда называют пограничным слоем в трубе или пограничной пленкой. [16]
Турбулентный поток характеризуют критерием Стэнтона St ( или. [17]
Турбулентный поток здесь перемешивает осадок. Частицы осадка могут быть диспергированы и унесены в пакет тарелок. Этому способствует и неравномерная скорость течения жидкости в межтарельчатых пространствах на различной высоте пакета. Частично поэтому, а также и из-за более высокой стоимости по сравнению с трубчатыми сверхцентрифугами, тарельчатые сепараторы с ручной выгрузкой осадка не получили широкого распространения в химической промышленности. [18]
Турбулентный поток характеризуется целым рядом пространственных и соответствующих им временных масштабов. Вследствие этого представляется целесообразным построение ряда безразмерных параметров - чисел Стокса, характеризующих инерционность частиц по отношению к тем или иным масштабам течения. [19]
Турбулентный поток - поток, в котором жидкость и твердые частицы движутся хаотично в направлении, поперечном к основному направлению движения. [20]
![]() |
Схема ультразвуковой обработки смолы. [21] |
Турбулентные потоки, возникающие при интенсивном перемешивании, уменьшают эффективную толщину слоя, оказывающего сопротивление переносу вещества. С увеличением скорости перемешивания возрастает и скорость всего гетерогенного процесса. При наложении ультразвукового поля процесс значительно ускоряется. Кавитация, акустическое давление, звуковой ветер вызывают интенсивные турбулентные потоки не только во всей массе жидкости, но и в непосредственной близости к границе раздела фаз, отчего сильно уменьшается граничный диффузионный слой. [22]
![]() |
Ламинарный поток. [23] |
Турбулентный поток характеризуется хаотичным движением жидкости во времени и в пространстве. Хаотическое, неупорядоченное движение частиц жидкости в турбулентном потоке обусловливает появление двух составляющих скорости: продольной и поперечной. Первая стремится направить поток жидкости параллельно оси трубопровода, вторая - по нормали к оси трубы. [24]
![]() |
Флуктуации скорости в турбулентном потоке.| Распределение осредненной продольной скорости при обтекании поверхности тела турбулентным потоком.| Приближенная схема турбулентного обмена. [25] |
Турбулентный поток называется стационарным, когда Vi ( среднее значение флуктуации скорости) не изменяется во времени. [26]
![]() |
Сравнение универсальной эпюры недостатка скоростей с эпюрой, построенной по формуле Никурадзе ( 10. [27] |
Турбулентный поток в гладкой или технически - гладкой трубе состоит из следующих трех слоев: а) ламинарной пленки; б) центрального ядра потока, состоящего из разрушающихся вихрей и возбуждаемых ими беспорядочных струйных течений и в) промежуточного слоя из более или менее устойчивых вихрей, толщиной порядка четверти радиуса трубы. [28]
Турбулентный поток, в котором имеется градиент осредненной скорости, называют анизотропным. [29]
Турбулентный поток называют гомогенным, если его статистические характеристики не изменяются в пространстве, изотропным, если эти характеристики инвариантны относительно направления в пространстве, и стационарным, если они не зависят от времени. При турбулентном течении в трубе касательное напряжение возрастает с увеличением расстояния от оси трубы, и турбулентность подавляется в области вблизи стенки; такое течение не является ни гомогенным, ни изотропным, но оно может быть стационарным. [30]