Cтраница 1
Логарифмический профиль скоростей (9.104) практически существует почти до оси симметрии при течении в замкнутом канале и нарушается во внешней области пограничного слоя. [1]
Логарифмический профиль скоростей ( 4 18) содержит две неизвестные постоянные: а и a. [2]
Используя логарифмический профиль скоростей, получаем, хотя и более сложные, но не ограниченные определенной областью чисел Re зависимости. [3]
Из логарифмического профиля скоростей следует ( см. гл. [4]
При этом логарифмический профиль скоростей является огибающей семейства степенных профилей. [5]
Основное преимущество логарифмического профиля скоростей ( 96) заключается в том, что он справедлив в чрезвычайно широких пределах изменения yv % / v, начиная примерно от значения, равного 40, и, по имеющимся опытным данным, до значения, во всяком случае не меньшего 100 000, что и говорит об универсальности этого отношения. [6]
Основное преимущество логарифмического профиля скоростей ( 96) заключается в том, что он справедлив в чрезвычайно широких пределах изменения yvjv, начиная примерно от значения, равного 40, и по имеющимся опытным данным до значения, во всяком случае не меньшего 100000, что и говорит об универсальности этого отношения. [7]
Основное преимущество логарифмического профиля скоростей ( 96) заключается в том, что он справедлив в чрезвычайно широких пределах изменения yvjv, начиная примерно от значения, равного 40, и по имеющимся опытным данным до значения, во всяком случае не меньшего 100 000, что и говорит об универсальности этого отношения. [8]
Полученный так называемый логарифмический профиль скоростей в турбулентном потоке существенно отличается от ламинарного линейного распределения скоростей. [9]
Строго говоря, логарифмический профиль скоростей следует рассматривать как некоторый факт, выражающий существование универсального зако а распределения скоростей P ( TI) при обтекании окрестности непроницаемой пластины турбулентным неограниченным изотермическим потоком несжимаемой жидкости. Во всех остальных случаях имеют место другие распределения скоростей. [10]
Полученный так называемый логарифмический профиль скоростей в турбулентном потоке существенно отличается от ламинарного линейного распределения скоростей. [11]
DryiKV yi на основании логарифмического профиля скоростей и гипотезы Кармана; к - постоянная Кармана; и - динамическая скорость потока. [12]
Так как выражения для логарифмического профиля скоростей (XI.56) или (XI.57) получены в предположении, что ламинарные касательные напряжения пренебрежимо малы по сравнению с турбулентными, то логарифмический профиль бу цет иметь место только на некотором удалении от ламинарного подслоя. Очень тщательные измерения показали ( это видно и на рис. XI.8), что вблизи центра трубы распределение скоростей несколько отлично от логарифмического, но оно не очень существенно и в практических расчетах не учитывается. [13]
![]() |
Сопоставление скоростных профилей для ламинарного ( Лам. и турбулентного ( Турб. течений жидкости в круглой трубе. [14] |
Существуют и другие аппроксимации логарифмического профиля скоростей. [15]