Cтраница 2
Прандтля ( теория пути смешения) основана на аналогии между свободной длиной пробега молекул и длиной пути смешения - этот путь проходит турбулентный моль от своего зарождения до распада. [16]
При определении длины пути смешения в турбулентном потоке Карман исходил из предложения, что поля пульсационных скоростей в различных точках потока подобны и различаются только масштабами длины и времени. [17]
![]() |
К определению пульсационной. скорости. [18] |
Я используется длина пути смешения I, котораяпредставляет собой то среднее расстояние, на которое перемещается молярный объем в результате пульсаций скорости потока; иначе длина пути смешения I называется масштабом турбулентности. [19]
Следовательно, длина пути смешения турбулентных пульсаций температуры примерно в 2 раза больше длины пути смешения турбулентных пульсаций скорости. [20]
С масштабом турбулентности связан путь смешения. [21]
Отметим, что длина пути смешения не является универсальной величиной и принимает разные значения в различных точках потока. [22]
Для преодоления ограниченности гипотезы пути смешения возникла необходимость в разработке моделей турбулентности, позволяющих учитывать диффузию турбулентности путем решения эволюционных уравнений переноса для моментов второго порядка. [23]
Здесь I - длина пути смешения, которую обычно полагают равной к у для течения в каналах, причем у - расстояние от стенки. [24]
Принимается, что длина пути смешения пропорциональна продольной координате, если начало координат принять в точке начала развития пограничного слоя. [25]
Таким образом, длина пути смешения турбулентных пульсаций при продольном обтекании плоской пластины турбулентным потоком жидкости пропорциональна расстоянию от пластины. На пропорциональность между / и 2 в плоскопараллельном турбулентном потоке жидкости было впервые указано Прандтлем. [26]
Влияние капель неустойчивой эмульсии на путь смешения проявляется в уменьшении длины пути смешения с ростом содержания дисперсной фазы. [27]
При этом, естественно, путь смешения оказывается зависящим не только от расстояния от стенки, но и от взаимного расположения стенок. [28]
![]() |
Фронты горения. [29] |
При крупномасштабной турбулентности, когда путь смешения больше толщины ламинарного фронта пламени, частицы горящего газа и продуктов горения из фронта пламени попадают в свежую смесь, где создают новые очаги горения и, наоборот, частицы свежей смеси попадают во фронт пламени и образуют в нем горящие элементарные объемы. [30]