Cтраница 1
Развитие струй в поперечно движущемся закрученном потоке воздуха. [1]
Развитие струй в поперечно движущемся закрученном потоке, Изв. [2]
Развитие струй в поперечном потоке и процессы перемешивания рассматриваются в зависимости от их размера, формы в устье, относительного шага между ними, угла атаки и коэффициента структуры струй, соотношения скоростных напоров струи и поперечного потока. Перечисленные конструктивные и режимные параметры безусловно оказывают влияние на процесс смешения, однако, полностью не определяют его. На этот процесс должны влиять и такие факторы, как длина начального участка смешения ( расстояние от газового сопла до выходного сечения горелки), состав газа и его теплота сгорания, отсутствие или наличие предварительной закрутки воздушного потока, степень его крутки, тип закручивателя и конфигурация амбразуры. [3]
Закономерности развития струи при этом считаются неизменными. [4]
Механизм развития струй при ламинарном течении изучен мало и самая его природа не ясна. В связи с этим нет оснований утверждать, что при ламинарном течении механизм развития струи подчиняется тем же закономерностям, что и при турбулентном. Поэтому, как правило, следует избегать экспериментирования, направленного на проверку закономерностей в области свободных турбулентных струй, с помощью опытов с ламинарными струями. Однако при использовании специальных видов гидравлических моделей с химически взаимодействующими жидкими средами, как в настоящей методике, представляется возможным расширить зону эксперимента исходя из того, что современные воззрения на сущность турбулентного течения позволяют оценить степень турбулизации потока не только по величине критерия Re. Более того, критерий этот может быть признан удачно характеризующим степень турбулизации лишь для отдельных хорошо изученных видов движения жидкости, например потоков в трубах. [5]
![]() |
Стесненное струйное течение в псевдоожиженном слое частиц нитроаммофоски. [6] |
Особенностью развития струй, истекающих из одного источника, является асинхронность течения в слое, т.е. фазы развития струй ( отрыв факела, зарождение пузыря и др.) в общем случае могут не совпадать между собой. С увеличением параметрического критерия Уф / Яр сдвиг между фазами развития струй сокращается. В струйном режиме истечения ( Уф / Яр 0 6) развитие струй можно считать практически синхронным. [7]
При развитии струи в поперечно движущемся ограниченном закрученном потоке наблюдается ряд отличительных особенностей по сравнению с распространением ее в поперечно движущемся неограниченном плоскопараллельном потоке с ровным полем скоростей. [8]
![]() |
Температурное поле круглой стрзи d 10 мм в поперечном потоке на расстоянии 41 7, при Tz / Ti 2, i2 / vi 10 и а 90. [9] |
Обнаруженные особенности развития струи в поперечном потоке показывают довольно сложный характер явления взаимодействия струи с потоком. [10]
![]() |
Схема развития струи в поперечно движущемся потоке. [11] |
Изучение закономерностей развития струй в поперечно движущемся потоке однофазной среды имеет важное значение для правильного расчета различного рода струйных процессов. [12]
![]() |
Схема развития струи в поперечном потоке. [13] |
В начале исследовалось развитие струй в свободном поперечном потоке и в потоке, ограниченном стенками ( применительно к условиям развития струй в горелках), а также процесс перемешивания струй газа с поперечным потоком воздуха. [14]
![]() |
Изменение относительной скорости ( а и относительной температуры воздуха ( б вдоль струн при разных значениях Аг. [15] |