Cтраница 1
![]() |
Конфигурация спутного факела при различных значениях параметра т. [1] |
Скорость спутного потока оказывает существенное влияние на распределение характерных величин вдоль оси факела. Более высоким значениям параметра т соответствует менее интенсивное нарастание температуры ( затухание скорости) вдоль оси течения. [2]
С ростом скорости спутного потока и уровня начальной турбулентности изменяются и эффективные границы струйного пограничного слоя. Это значит, что эффективное турбулентное число Прандтля для этих условий сохраняет значение, меньшее единицы. [3]
С приближением скорости спутного потока к скорости струи влияние различия плотностей на толщину зоны смешения сильно ослабевает, а при т 1 - исчезает вообще. [4]
![]() |
Дифракция ударной волны на тонкой пластине при дозвуковой скорости спутного потока. [5] |
О перемещается со скоростью спутного потока. Приняв это предположение, легко получить связь между геометрическими характеристиками теневой картины и параметрами газа. [6]
При т 1 с увеличением скорости спутного потока ( и соответственно градиента скорости) интенсивность турбулентного переноса возрастает. Однако измерения свидетельствуют о том, что экстремуму зависимости & Тт ( х) соответствуют значения т, несколько меньшие единицы. Последнее связано с влиянием неравномерности начального профиля, существенной при т 1 ( см. гл. [7]
![]() |
Профиль, безразмерной избыточной скорости в пограничном слое двух плоских спутных струй воздуха ( начальный участок. [8] |
Эти опыты проводились при разных отношениях скорости спутного потока к скорости истечения: т ив / и0 0 2; 0 25; 0 46, На рис. 7.2 изображен также профиль скорости в затопленной струе ( пунктир), взятый из опытов Трюпеля; универсальные профили скорости при наличии спутного потока и в его отсутствии оказались практически одинаковыми. Согласно опытам Вайнштейна, Остерле и Форсталя, а также фертмана профили безразмерных избыточных скоростей в плоских спутных и затопленных струях описываются той же универсальной зависимостью, что и в осесимметричных струях. [9]
Характерно, что зависимости интенсивности затухания температуры от скорости спутного потока различны для разных участков струи. В начальном участке увеличение скорости спутного потока сопровождается вначале ( / п1) уменьшением, а затем некоторым ростом продольного градиента температуры. По мере удаления от-среза сопла дарактер распределения температуры заметно изменяется. В переходном и основном участках наблюдается резкое увеличение темпа затухания температуры при возрастании скорости спутного потока. Последнее отчетливо проявляется при достаточно больших отношениях диаметров, когда протяженность участка спутного движения значительно увеличивается. [10]
![]() |
Зависимость ДГт ( / я при различной неравномерности начального профиля скорости б 66 6. [11] |
В некоторой области значений параметра т наблюдается рост ДГт при увеличении скорости спутного потока. Дальнейшее повышение т приводит к уменьшению ДГт. Максимуму зависимости ДГт ( т) соответствуют условия минимального смешения. [12]
В начальных сечениях трубы унос возрастает, поскольку возрастает локальное паросодер-жание и скорость спутного потока пара, что приводит к появлению волн большой амплитуды и интенсивному уносу. В этой части также существенный вклад вносит пузырьковый унос. В выходной части парогенерирую-щего канала расход уноса капель из пленки становится меньшим, чем осаждение, так как из-за испарения и пузырькового уноса уменьшение толщины пленки приводит к исчезновению волн. [13]
По исследованиям Д. Н. Ляховского [ Ляховский, Сыркин, 1936а, б ], увеличение скорости спутного потока также интенсифицирует процесс перемешивания. [14]
Как легко заключить из ( 70), в звуковой волне ( pzlpi 1) скорость спутного потока близка к нулю. [15]