Cтраница 2
На рис. 13.5 - 13.7 представлены расчетные безразмерные профили составляющих вектора скорости в кольцевом при ql - ( Ri - R2) / 2 и радиальном сечениях. На рис. 13.5 приведен также поперечный разрез рассматриваемого канала со всеми употребляемыми обозначениями. [16]
Такой вывод был получен в теории свободной турбулентности Тейлора, а по гипотезе свободной турбулентности Прандтля безразмерные профили избыточной температуры и скорости в затопленной струе получаются одинаковыми. Теория Тейлора дает лучшее совпадение с опытом. [17]
График наглядно показывает, что профили избыточной температуры и концентраций в плоской струе подобны между собой ( безразмерные профили совпадают), а профиль скоростей не подобен им. [18]
График наглядно показывает, что профили избыточной температуры и концентраций в плоской струе подобны между собой ( безразмерные профили совпадают), а профиль скоростей не подобен им. Аналогичное соотношение оправдывается и в случае теплового и концентрационного следов. [19]
График наглядно показывает, что профили избыточной температуры и концентраций в плоской струе подобны между собой ( безразмерные профили совпадают), а профиль скоростей не подобен им. [20]
Если для заданных начальных условий процесса величины 6 и бо остаются постоянными во времени, то отношение б / бо характеризует собой безразмерный профиль толщины слоя вдоль поверхности осаждения. [21]
В результате обработки поперечных профилей динамических напоров получено, что в изучаемом факеле, начиная примерно с седьмого калибра, имеется универсальный безразмерный профиль плотности потока импульса. [23]
В экспериментальных работах неоднократно отмечалось, что вдали от входа в трубу при определенных граничных условиях коэффициент теплоотдачи постоянен ( по крайней мере приближенно) и безразмерный профиль температуры не изменяется по длине трубы. Поэтому при расчетах теплообменников в большинстве случаев считают коэффициент теплоотдачи постоянным. [24]
![]() |
Профиль избыточной скорости в основном участке струи по опытам Вайн-штейна, Пабста, Альбертсона и др. [25] |
На этом рисунке приведены также данные, полученные О. В. Яков-левским для неизотермических струй при 6 Т0 / ТН 1 43; 1 0 и 0 32, которые показывают, что и в неизотермических струях в изученном интервале температур безразмерные профили избыточных скоростей могут быть приближенно описаны той же универсальной кривой, что и в изотермических струях. [26]
Tw ( 1 - Tw) ( без учета диссипации, а при ее учете представляется многочленом четвертой степени по (, коэффициенты которого зависят от TV, Tw и т2 Рг. Остальные параметры, в частности тепловой эффект фазового превращения, влияют на безразмерный профиль температуры только в следующем приближении по ту 2 через саму эту величину. [27]
Полученные общие закономерности для профиля толщины покрытия удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. Так, на рисунке ( кривая 2) по экспериментальным данным [3] представлен безразмерный профиль толщины пироволь-фрама для условий осаждения, близких к изотермическим. [28]
![]() |
Полностью развитый профиль температуры. [29] |
Существование полностью развитого профиля температуры в сечениях, удаленных от входа в трубу, труднее наглядно продемонстрировать, чем полностью развитый профиль скорости ( гл. Однако для некото - ( tn-t) рых способов обогрева Jtg - tm) стенки, как будет показано, в трубе устанавливается безразмерный профиль температуры по сечению, не изменяющийся по длине трубы. В этом случае уравнение энергии решается весьма просто. [30]