Cтраница 5
Ьх наблюдается лишь на значительном удалении от среза сопла. В струе с наложенными низкочастотными пульсациями значение интегрального масштаба Lx на срезе сопла равно примерно диаметру сопла и изменяется незначительно в переходном и основном участках. [61]
Как известно, пульсация давления или расхода характеризуется амплитудой и частотой. Для промысловой практики наиболее интересны низкочастотные пульсации, имеющие большую амплитуду. Возникновение низкочастотных макропульсаций в большинстве случаев обусловлено накоплением жидкости в трубопроводе и периодическим ее выбросом потоком газа. Необходимо отметить, что неравномерность подачи нефти и газа в сепаратор зависит также от характера подачи нефтяных скважин. [62]
Прямоструйный ( а и обращенный ( б гомогенный факелы при различных числах Струхаля. [63] |
На рис. 8 - 8 приведена серия фотографий прямоструйного и обращенного факелов при различных значениях числа Струхаля. Из фотографий видно, что низкочастотные пульсации существенно изменяют геометрию пламени. В обоих случаях ( горение неперемешанных газов и однородной смеси) искусственная турбулизация способствует сокращению факела и повышению его теплонапряжен-ности. [64]
Более полное представление о пульсационной структуре коаксиальной струи дают графики на рис. 7 - 21, на которых для одного из значений параметра m представлены результаты подробных измерений пульсационной скорости и напряжения турбулентного трения в поле течения струи. Эти данные свидетельствуют о значительном влиянии низкочастотных пульсаций не только на средние, но и на пульсационные величины. Степень влияния низкочастотных пульсаций существенно зависит от соотношения скоростей смешивающихся потоков. Она максимальна при малых. При относительно низкой скорости спутного потока ( / п 0 2) в начальном участке струи с повышенным уровнем начальной турбулентности резко возрастает интенсивность пульсаций и напряжение турбулентного трения. Это приводит к значительному расширению пограничного слоя и более быстрому затуханию средней скорости. При увеличении скорости спутного потока влияние низкочастотных пульсаций заметно ослабевает. [65]
На рис. 8 - 1 приведены фотографии турбулентного диффузионного факела при различных значениях числа Струхаля. Они показывают, в частности, что наложение низкочастотных пульсаций сопровождается значительным сокращением факела. [66]
При этом удалось выяснить, что причина своеобразия отмеченных выше опытных данных кроется в гидродинамической нестабильности потока рабочей среды, свойственной некоторым экспериментальным установкам. Выражается это в том, что при определенных режимных условиях в установках возникают низкочастотные пульсации жидкости, которые и вызывают преждевременное возникновение кризиса теплообмена. [67]
Изменение скорости вдоль оси коаксиальной струи с повышенной интенсивностью начальной турбулентности центрального потока. [68] |
На этом же графике приведены данные измерений в струе с естественным уровнем турбулентности. Из сопоставления результатов, относящихся к различным значениям числа Струхаля, видно, что наложение низкочастотных пульсаций заметно интенсифицирует процесс турбулентного обмена. [69]