Cтраница 1
Распад вихря пузырькового ( а) и перемежающегося ( б) типов за отверстием диафрагмы в тангенциальной камере. [1]
Распад вихря, который был назван коническим ( conical), обнаружен последним из всех типов распада при разных условиях и разными авторами. Конический распад Sarpkaya [1995] был представлен как турбулентный конический след при больших числах Рейнольдса в слаборасширяющемся канале. [2]
Бегущий распад вихря / / Письма в Журн. [3]
Пример распада вихря, локализованного у дна камеры, показан на рис. 7.9. В случае отсутствия распада по измерениям давления можно восстановить поле тангенциальных скоростей и определить другие характеристики, в частности размер ядра вихря. [4]
Первое описание распада вихря было выполнено Peckham, Atkinsor [1957] для случая обтекания треугольного крыла ( см. также рис. Bf [ Lambourne, Bryer. Были обнаружены два основных типа распада - пузырьковый и cnt / ральпьш. Позже подавляющее число исследований былс проведено в слаборасширяющихся трубах. Всего насчитывается семь типов распада. Их визуализация и краткие характеристики приведены в табл. 7.2. Восьмой тип распада - конический был независимо обнару-жен для разных условий в работах Alekseenko, Shtork [1992], Sarpkaya [1995] Khooetal. [5]
Характерная особенность распада вихря в закрученных струях и проточных каналах заключается в многообразии форм его проявлений и их нестабильности. В этом плане каноническим и соответственно более привлекательным для изучения является распад вихря в сосуде с вращающейся крышкой. [7]
Изменение распределения скоростей во. [8] |
Экспериментальные исследования такого распада вихря выполнены А. [9]
Описанные выше результаты изучения распада вихря в замкнутом контейнере показали, что для правильного диагностирования этого сложного феномена необходим комплексный подход с применением различных измерительных методик и численного моделирования. Кроме того, так и остается открытым вопрос о создании непротиворечивой теории этих уникальных явлений. [10]
В работе [62] указывается также, что после распада вихря поток находится в состоянии прецессии. [11]
Переход от правой винтовой симметрии к левой при распаде вихря / / Письма в Журн. [12]
На рис. 7.52 дополнительно показаны примеры пузырькового и перемежающегося типов распада вихря в тангенциальной камере за отверстием диафрагмы. [13]
В окрестности нижней перегородки, расположенной между ярусами сопел, реализуется конический распад вихря. Однако в пространстве между двумя диафрагмами вновь формируется вихревая нить, которая упирается примерно перпендикулярно на внутреннюю поверхность конуса. [14]