Cтраница 1
Рост пограничного слоя на цилиндре, импульсивно приведенном во вращение. Стержень диаметром 1 см начинает вращаться в неподвижной воде. [1]
Этот рост пограничного слоя сильно влияет на поверхностное давление из-за отклонения линий тока вблизи внешней границы пограничного слоя. Отношение скорости, направленной по нормали к поверхности пластины, к скорости, параллельной поверхности, равно тангенсу угла отклонения потока. [2]
В определенном сечении рост пограничного слоя прекращается за счет ограничения стенками камеры смешения. Начиная от этого сечения прекращается вовлечение новых масс перемещаемой среды в струю активной жидкости. Но в этом сечении скорость по радиусу распределена еще не равномерно. [4]
Поскольку влияние реакции на рост пограничного слоя в первой стадии развития горения сравнительно мало, из уравнений ( 8) и ( II) очевидно, что профили скоростей в физической плоскости при наличии реакции и в ее отсутствие почти одинаковы. [5]
![]() |
Раавитие пограничных слоев на начальном ( входном участке. [6] |
На протяжении начального участка вследствие роста пограничного слоя меняется также поток количества движения. Поэтому в уравнение количества движения, записанное для некоторого контрольного объема на начальном участке, кроме слагаемых, включающих силы давления, тяжести и трения, войдет также член, учитывающий изменение количества движения. И длина начального участка / нач, и коэффициент сопротивления трения в этой области зависят от того, остается ли пограничный слой ламинарным. [7]
![]() |
Пленочный датчик и электрическая схема измерения. [8] |
В ударной трубе за падающим ударным фронтом происходит образование и рост пограничного слоя. [9]
![]() |
Задача о пограничном слое на гой характер по сравнению с эксперимен-электродах ( схема для работы в режи - тально найденной, где обнаруживается ме насоса. зависимость исследуемой величины от. [10] |
Другая проблема, имеющая отношение к генераторам и ускорителям, заключается в росте пограничного слоя на электродах. В рассматриваемой геометрии магнитное поле имеет поперечное направление, а электрическое поле - нормально к потоку. Теплообмен в этом пограничном слое более интенсивен, чем в обычном, так как при работе в режиме ускорителя максимальное значение тока будет вблизи стенок. Если в канале течет газ, то с уменьшением температуры около охлаждаемых электродов снижается электропроводность и, следовательно, увеличивается рассеяние энергии за счет омического нагрева. Возникающий при этом тепловой поток около стенки ведет к увеличению температурных градиентов и теплообмена при данной температуре стенки. [11]
Выводы настоящего пункта еще раз подтверждают правильность допущений теории пограничного слоя, а также влияние уменьшения давления на рост пограничного слоя, что будет рассмотрено далее. [12]
Внешний невязкий поток при вязком взаимодействии такого типа заранее неизвестен, но определяется нормальной составляющей скорости, обусловленной ростом пограничного слоя. [13]
При начальных сверхзвуковых скоростях уменьшение скорости в ядре течения ( сверхзвуковое течение предполагается непрерывным) увеличивает пропускную способность элементарных колец, находящихся в ядре течения, что способствует росту пограничного слоя, появлению местной зоны ( около стенки) с дозвуковыми скоростями и восстанавливает давление. [14]
![]() |
Нарастание двухмерного пограничного слоя вдоль плоской пластины. [15] |