Cтраница 1
Радиальный профиль а /, достаточно хорошо соответствует теоретической кривой, построенной для случая, когда aLl 0 на радиусе г18 мм. [2]
Радиальный профиль скоро-эмпирические уравнения, описывающие их данные. [3]
Радиальные профили концентр-аций ( рис. 5 - 12) в отличие от аналогичных профилей однородных слоев ( псевдоожиженных капельными жидкостями) демонстрируют немонотонное радиальное изменение концентрации - наличие минимума на уровнях выше места подачи трассера. [4]
Радиальный профиль скорости определяется характером зависимости от скорости сдвига и описывается квадратичной параболой для ньютоновской и любой другой жидкости с вязкостью, не зависящей от скорости сдвига. [6]
![]() |
Характер радиального изме - - [ IMAGE ] К определению абсолют-нения безразмерной вращательной ного значения показателя сте. [7] |
Зная радиальный профиль и, легко рассчитать профиль осевой скорости в этом же сечении. Z ri % p незначительно изменяется по сечению канала. При отсутствии зоны обратных течений величина Z сохраняет примерно постоянное значение от г 1 до F ОД... [8]
Найденные таким методом радиальные профили в верхней части фонтанирующего слоя приведены на рис. XVII-12. Значения коэффициентов теплоотдачи в ядре фонтана, составляющие 227 - 273Вт / ( м2 - К) [ 195 - 235 ккал / ( м2 - ч - С) ], - величины того же порядка, что и в случае псевдоожижения материалов аналогичных размеров м; в кольцевой зоне коэффициенты теплоотдачи оказались приблизительно на 30 % ниже. Как и следовало ожидать, коэффициенты теплоотдачи быстро уменьшаются за пределами границы фонтана и кольцевой зоны. Вместе с тем, на самой поверхности раздела этих зон наблюдается небольшое повышение коэффициента теплоотдачи, которое, по Забродскому и Михайлику, объясняется эжектированием частиц из кольцевой зоны в фонтанирующее ядро потока. [9]
![]() |
Осевой профиль радиальной скорости.| Радиальный профиль осевой скорости. [10] |
На рис. 4.7 приведен радиальный профиль осевой компоненты скорости вдали от крышек. [11]
На рис. П-38 показан радиальный профиль безразмерной температуры для исходного реактора. Как видно из рисунка, влияние охлаждающей рубашки на центральную область незначительно. [12]
![]() |
Интенсивность продольных пульсаций за расширяющимся каналом.| Интенсивность продольных пульсаций в канале с внезапным рас. [13] |
На выходе из конфузора радиальный профиль вращательной скорости соответствует закону квазитвердого вращения потока. При вырождении отрывной зоны интенсивность пульсаций в ней возрастает, что связано с качественной перестройкой радиального профиля осевой скорости. [14]
На рис. П-39 показан радиальный профиль безразмерной температуры для модифицированного реактора с меньшим диаметром трубки. [15]