Cтраница 4
Профили скоростей относительно оси в изогнутых круглых трубах получаются несимметричными, что объясняется наличием вторичных течений. [46]
Профиль скорости по сечению при движении жидкости в кольцевых каналах существенно отличается от профиля скорости при движении жидкости в трубах. В то же время распределение скорости в области, примыкающей к внутренней трубе, существенно изменяется и с уменьшением этого отношения все более отличается от распределения у поверхности внешней стенки. При этом с уменьшением d / d2 максимум кривой профиля скорости перемещается от центра канала к внутренней его поверхности, вследствие чего градиент скорости у внутренней стенки возрастает. [47]
![]() |
Профиль скорости при замедлении потока в плоском канале. [48] |
Профили скорости в период замедления потока жидкости, рассчитанные по формуле (4.40), в сравнении с точным решением приводятся на рис. 4.4. Получено хорошее совпадение уже в первом приближении. [49]
Профили скорости представлены на рис. 76, а. При На - 0 в пределе получается обычный кубический профиль. С увеличением числа Гартмана движение замедляется, а вблизи границ образуется гартмановский пограничный слой, безразмерная толщина которого при больших На имеет порядок 1 / На. [50]
![]() |
Температура в центре слоя в теплопроводном режиме в зависимости от параметра Франк-Каменецкого. [51] |
Профили скорости, соответствующие указанным стационарным распределениям температуры, изображены на рис. 124 6: высокотемпературному режиму отвечает течение с большей интенсивностью. [52]
Профили скорости в сечениях струи различаются только масштабом. Поперечная скорость vr в сечении невелика и слабо изменяется при изменении г, но у границы она становится отрицательной. Это означает, что жидкость из внешнего пространства, где завихренность отсутствует, втекает в струю. В результате сечение турбулентной струи возрастает, а скорость течения в ней vx уменьшается. Кинетическая энергия жидкости в струе постепенно расходуется на приведение в поступательное движение и турбулизацию втекающей через границы струи жидкости. [53]
Профиль скорости на границе зоны поглощения имеет форму равнобедренного треугольника. [54]
Профили скорости свободной - поверхности алюминиевых фольговых мишеней при воз - Действии протонных пучков с различным темпом нарастания энергии ионов. [55]
Профили скорости, построенные в универсальных координатах ( р и / и, г ] yu / v, при заданном достаточно большом числе Re расслаиваются по параметру На. [56]
Профиль скорости в потоке в трубе для этих жидкостей заметно отличается от профиля скорости для ньютоновской жидкости. Это отличие связано с существованием в центральной части потока цилиндрической области, в которой частицы двигаются с одинаковой постоянной скоростью. [57]
![]() |
Значения первых шести членов ряда Блазиуса. [58] |
Профили скоростей, определенные таким путем для различных изображены на рис. 9.6. Профили для углов ф, больших 90, имеют точку перегиба, так как они лежат в области повышения давления. [59]
Профиль скорости (3.119) отличается от аналогичного профиля однородного потока в трубе тем, что параметры ы, у и и зависят от распределения вещества. Концентрация вещества в лами-парном слое повторяет распределение в ядре потока 6 ( /, х) с некоторым запаздыванием по времени. Введем два характерных масштаба времени, один из которых определяет время движения смеси через фиксированное сечение, а другой - время выравнивания концентрации в ламинарном слое этого сечения. [60]