Радиус - вихрь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Единственное, о чем я прошу - дайте мне шанс убедиться, что деньги не могут сделать меня счастливым. Законы Мерфи (еще...)

Радиус - вихрь

Cтраница 2


Найдем далее, как меняется энтальпия полного торможения Ло вдоль радиуса плоского вихря.  [16]

Энергетическое разделение газа в вихре происходит вследствие различной скорости молекул по радиусу вихря, определяемой по закону распределения скоростей Максвелла.  [17]

Можно объяснить ото явление появлением скорости, направленной перпендикулярно скорости движения вихря при увеличений радиуса вихря. Благодаря Неустойчивости движения образуются новые маленькие вихри. Механизм образования вихрей при падении капель существенно зависит от высоты их падения. При падении капель с высоты 2 - 3 ом не образуется всплеска ( сулхтанчика), а при большей - образуется. Вихри обладают эффектом гашения поверхностных воли.  [18]

Гзовский [36, 37] вывел для расчета мощности лопастных мешалок формулу, в которой фигурирует переменная - радиус центрального вихря гш.  [19]

Допустим, циркуляция вихря неизменна, тогда, используя (3.22), имеем, что с ростом импульсов при Г canst радиус вихря увеличивается. Это явление обычно объясняется определяющим влиянием сил тяжести и неустойчивостью тейлоровского типа, возникающей в гравитационном поле.  [20]

Эта цепочка вихрей соответствует какому-то периоду вихря ( см. формулу ( 20) предыдущего раздела), который не зависит от радиуса вихря при его небольших размерах. Рассмотрим сначала вопрос об устойчивости такого вихря.  [21]

Вихрь при относительном движении, увлекая жидкость во вращение с распределением окружных скоростей по закону шв согв ( где гв - текущее значение радиуса вихря; со - угловая скорость колеса), сходит с насосного колеса и полностью разрушается. На турбинном колесе вновь образуется вихрь, но противоположно направленный. Сходя с турбинного колеса, он также разрушается.  [22]

Жидкость, впрыскиваемая форсункой ( рис. 39), вытекает из сопла через кольцо, больший радиус которого равен радиусу сопла гс, а меньший - радиусу вихря гв.  [23]

В моделях и гипотезах вихревого эффекта некоторые исследователи выделяют поле колебательных процессов. Например, предложена модель перераспределения кинетической энергии теплового движения молекул по радиусу вихря под действием центробежных сил, т.е. часть энергии расходуется на работу против центробежных сил. Такое явление приводит к понижению термодинамической температуры. Процесс рассматривается не мгновенным, а колебательным, с затуханием по времени.  [24]

Масштаб гт обычно отождествляют с радиусом концентрированного вихря. Наиболее примечательным фактом является совпадение значений гт и г0 5 - Это означает, что радиус вихря можно определять по точке, в которой давление равно половине полного перепада давления. Такой же вывод следует из проведенного выше анализа теоретических моделей.  [25]

При поступательно-вращательном течении жидкости по трубе имеются две области движения. Жидкость течет в кольцевом зазоре, прилегающем к стенкам трубы и заключенном между радиусом трубы и радиусом вихря гв. Внутри этого кольцевого зазора жидкость движется вдоль трубы со скоростью х и вращается со скоростью эдф, удовлетворяющей условию сохранения момента скорости. Учитывая способность жидкостей испаряться, очевидно, что в этой полости будут находиться также пары жидкости.  [26]

При поступательно-вращательном течении жидкости по трубе имеются две области движения. Собственно жидкость течет в кольцевом зазоре, прилегающем к стенкам трубы и заключенном между радиусом трубы и радиусом вихря гв. Внутри этого кольцевого зазора жидкость движется вдоль трубы со скоростью w и вращается со скоростью шф, удовлетворяющей условию сохранения момента скорости. На оси трубы образуется цилиндрическая полость радиуса гв. В этой полости жидкости нет; она или пуста, или заполнена воздухом ( в том случае, когда труба сообщается с атмосферой); если учесть способность жидкостей испаряться, то будет ясно, что в этой полости будут находиться также пары жидкости.  [27]

Из сказанного видно, что при поступательно-вращательном течении жидкости по трубе имеются две области движения. Собственно жидкость течет в кольцевом зазоре, прилегающем к стенкам трубы и заключенном между радиусом трубы D / 2 и радиусом вихря гв. Внутри этого кольцевого зазора жидкость движется вдоль трубы со скоростью w и вращается со скоростью w, удовлетворяющей условию сохранения момента скорости. Вдоль оси трубы образуется цилиндрическая полость радиусом гв. В этой полости жидкости нет; она или пуста, или заполнена воздухом ( в том случае, когда труба сообщается с атмосферой); если учесть способность жидкостей испаряться, то будет ясно, что в этой полости будут находиться также пары жидкости.  [28]

29 Смешанное состояние в сверхпроводнике II рода. а - треугольная решетка вихрей, внешнее магнитное поле Во перпендикулярно ловерхности сверхпроводника. б - распределение концентрации сверхпроводящих электронов и магнитной индукции В внутри вихрей ( Fn - сила пиннинга, Рл - - сила Лоренца. [29]

В смешанном состоянии магнитное поле проникает в объем сверхпроводящего образца. Область сверхпроводника, через которую проникает внешнее магнитное поле, называется вихрем. Каждый вихрь содержит один элементарный квант магнитного потока Фо 2 - 10 - 15 Вб, радиус вихря равен глубине проникновения К. В центре вихря концентрация сверхпроводящих электронов равна нулю, вокруг вихря циркулирует сверхпроводящий экранирующий ток.  [30]



Страницы:      1    2    3