Cтраница 2
![]() |
Распределение осредненных скоростей и и осредненных турбулентных пуль. [16] |
Осредненные скорости турбулентного потока удовлетворяют тем же граничным условиям, что и истинные скорости в ламинарном течении ( например, усредненная скорость на твердой стенке равна кулю): Поэтому пульсации затухают при приближении к стенке. На рис. 1.43 [49] приведены графики изменения в прямоугольном канале осредненных скоростей, а также продольных и поперечных пульсаций. Можно видеть, что пульсации в непосредственной близости от стенки резко уменьшаются. [17]
Измеряя осредненные скорости и пульсации потока, можно с помощью выражения ( 189) определить коэффициент е в данной точке. [18]
![]() |
Изменение истинной мгновенной скорости потока во времени. [19] |
Понятие осредненной скорости v не следует путать с ранее данным понятием средней скорости. [20]
![]() |
Профили скорости в гладкой трубе, внутреняя область [ Л. 4 ]. [21] |
Профили осредненной скорости в трубах аналогичны профилям осредненной скорости в пограничных слоях, слегка отличаясь только в деталях. [22]
Профиль осредненных скоростей по вертикальному диаметру горизонтального трубопровода, по которому транспортируют крупнозернистый материал, отличается от аналогичного профиля в потоке с мелкозернистым материалом. [23]
Профиль осредненной скорости в пристенной части турбулентного пограничного слоя описывается логарпфмич. Зависимость К от Не здесь имеет вид, аналогичный указанному выше. [24]
Понятие осредненной скорости впервые было предложено Буссинеском ( 1867 г.) и развито Рейнольдсом. [25]
![]() |
Распределения коэффициента трения по длине пластины ( М - 3, р 103. 1 - Repm 0. 2 - - п. [26] |
Распределения осредненных скоростей воздуха и частиц стекла показаны на рис. 5.34. Из приведенных данных видно, что частицы в восходящем потоке движутся медленнее воздуха. Различие между скоростями дисперсной и газовой фаз близко к скорости витания и практически постоянно по всему пограничному слою. [27]
Поле осредненных скоростей турбулентного потока не дает полной характеристики его свойств. Так, два турбулентных потока, отличающихся лишь уровнем пульсаций скорости, в общем случае могут оказывать различное силовое воздействие на обтекаемые поверхности. Для характеристики уровня пульсаций скорости в турбулентном потоке вводится понятие степени турбулентности, являющейся некоторой мерой пульсаций скорости относительно осредненной скорости. [28]
Наличие больших придонных осредненных скоростей и повышенная пульсация обусловливают большую размывающую способность потока. [29]
Графически, осредненная скорость определится как ордината прямой линии на фиг. T равна площади между теми же ординатами, ограниченной кривой изменения скорости по времени. [30]