Cтраница 2
Как и в случае поступательного потока, сведений о поле скоростей (2.1), (5.3), (5.4) оказывается достаточно для получения приближенного выражения для среднего числа Шервуда в виде трехчленного разложения по малому числу Пекле. [16]
Это течение представляет наложение поступательного потока, диполя и вихря в начале координат. [17]
Кроме того, в случае поступательного потока необходимо знать зависящую от ориентации частицы величину проекции силы сопротивления частицы на направление невозмущенного потока на бесконечности ( / г), а в случае сдвигового потока - определяемый формулой (2.40) коэффициент а, зависящий от типа сдвигового обтекания. [18]
![]() |
Коэффициенты формы вынужденного потока Fa ( кривая 1 противотока Рр ( кривая 2. [19] |
Объемная производительность экструдера определяется расходом поступательного потока. [20]
Таким образом, все параметры среднего поступательного потока со скоростью v и с плошадью сечения Е можно рассматривать как величины, получающиеся при истечении газа через насадок площади Е с расходом Q из большого сосуда, в который исходный неравномерный поток переведен обратимым путем без притока энергии извне. [21]
Таким образом, все параметры среднего поступательного потока со скоростью а и с площадью сечения S можно рассматривать как величины, получающиеся при истечении газа через насадок площади S с расходом Q из большого сосуда, в который исходный неравномерный поток переведен обратимым путем без притока энергии извне. [22]
Погрешность, возникающая при пренебрежении поступательным потоком, недостаточно изучена, в основном, из-за упомянутой трудности решения полной системы. [23]
Так как в бесконечности в поступательных потоках вязкие напряжения равны нулю. [24]
Таким образом, обтекание круглого цилиндра поступательным потоком занимает среднее положение между невозмущенным потоком и потоком, возмущенным непроницаемым включением; частичное протекание через круглый цилиндр поступательного потока занимает среднее положение между невозмущенным потоком и потоком, возмущенным каверной. Сказанное открывает возможность приближенного изучения влияния полупроницаемых включений, внесенных в основной поток, при помощи изучения влияния непроницаемых включений и каверн. [25]
Таким образом, к скорости обтекания поступательным потоком [ формулы ( 50) ] добавляется здесь скорость от движения, вызванного вихрем. Нетрудно видеть, что вследствие этого нарушится симметрия потока относительно оси х, которая была присуща обтеканию кругового цилиндра без циркуляции. Нарушение симметрии потока удобнее всего проследить, найдя положение критических точек на контуре цилиндра, ибо именно в этих точках происходит разветвление потока на часть, обтекающую цилиндр сверху, и часть, обтекающую цилиндр снизу. [26]
Кинематическую задачу об обтекании заданного контура поступательным потоком можно также разрешить путем построения комплексного потенциала, действительная и мнимая части которого удовлетворяют вышеуказанным граничным условиям. [27]
Подобно тому как было получено обтекание поступательным потоком пластинки и щели, можно получить обтекание этим потоком эллиптических каверн и эллиптических непроницаемых включений. [28]
В качестве начального состояния ими был взят поступательный поток; вычисления продолжались до тех пор, пока газодинамические параметры в поле течения не выходили на стационарные значения. Результаты расчета находятся в хорошем согласии с данными. [29]
Теперь легко указать формулы для расчета параметров осредненного поступательного потока по вычисленным значениям интегральных характеристик действительного потока. [30]