Cтраница 1
![]() |
Схема свободной турбулентной струи. [1] |
Поперечные составляющие скорости v ъ струе малы в сравнении с ее продольными составляющими U, и ими обычно пренебрегают. [2]
![]() |
Сопоставление теорети - и. [3] |
Наличие поперечной составляющей скорости на внешней границе струи приводит к подсасыванию ( инжекции) жидкости в поле течения струи, благодаря чему ее расход возрастает вниз по течению. [4]
Наличие поперечной составляющей скорости частиц приводит к их столкновениям со стенкой трубы, при этом частицы испытывают со стороны стенки некоторое тормозящее воздействие. [5]
Что касается поперечной составляющей скорости v, то она в низшем порядке по krc вообще не меняется во времени. [6]
В турбулентной струе поперечные составляющие скорости малы no - сравнению с продольной скоростью, поэтому в инженерных расчетах ими обычно пренебрегают. [7]
Определение энергетического спектра поперечной составляющей скорости требует выделения пульсационного сигнала в направлении у. [8]
В связи с незначительностью поперечной составляющей скорости полагаем ниже wx w, осредненную скорость будем обозначать без черточки сверху. [9]
![]() |
Структура турбулентного потока жидкости в трубе. [10] |
Что касается усредненных значений поперечных составляющих скорости, то за тот же промежуток времени Т они равны нулю. На основании опытных данных можно утверждать, что средняя скорость при установившемся турбулентном движении жидкости имеет постоянное значение, независимо от длительности наблюдения, если этот промежуток времени не слишком мал. Поэтому возможно изучение распределения скоростей по сечению трубы, а также определение величины сопротивления трубопровода в зависимости от средней скорости протекания турбулентного потока при установившемся расходе. [11]
Это объясняется тем, что поперечные составляющие скорости смещения, обусловленные турбулентностью, увеличиваются с повышением осевой скорости не линейно, а более медленно. [12]
Это объясняется тем, что поперечные составляющие скорости смещения, обусловленные турбулентностью, увеличиваются с повышением осевой скорости не линейно, а более медленно. [13]
![]() |
Развитие профилей продольной составляющей скорости газа и частиц. [14] |
На рис. 5.29 показаны профили поперечной составляющей скорости газовой фазы и частиц. [15]