Cтраница 2
Выразим прежде всего динамическую скорость и через параметры потока и параметры пограничного слоя. [16]
Рассмотрим вначале связь динамической скорости V с коэффициентом сопротивления К. [17]
Какие параметры определяют динамическую скорость. [18]
Величина YgRJ называется динамической скоростью и. [19]
Упор - так называемая пороговая динамическая скорость ( зависящая от вида полимера), при достижении которой начинается снижение потерь напора; р - коэффициент, также зависящий от вида полимера и его концентрации. [20]
Эта характерная скорость называется динамической скоростью. [21]
У то / Р есть динамическая скорость. Вычислим для примера критическую высоту шероховатости для крыла длиной Z 2 ле, обдуваемого воздухом ( v 14 10 6 м2 / сек) со скоростью С / оо 83 м / сек 300 км / час. [22]
![]() |
Зависимость отношения тг / тг0 от массовой расходной концентрации т при вертикальном пневмотранспорте. [23] |
Входящая в уравнение этого закона динамическая скорость газового потока Vх - V тг / р0 связана с касательным напряжением транспортирующего потока на стенке трубы. [24]
Таким образом, квадрат отношения динамической скорости к средней скорости прямо пропорционален коэффициенту гидравлического трения К. [25]
Ост / Р - так называемая динамическая скорость; ост - напряжение вязкого трения на твердой поверхности ( стенке), с которой контактирует турбулентный поток; у - расстояние от стенки. [26]
В разделе 11.1 было введено понятие динамической скорости. Аналогично можно ввести понятие динамической длины у, и / и, которая будет естественным масштабом дайн вблизи стенки при турбулентном течении. [27]
![]() |
Графики зависимости критической динамической скорости от среднего диаметра частиц наносов по. [28] |
Как следует из (6.2) - (6.4), динамическая скорость определяется через заданные величины, входящие в условия однозначности. [29]
![]() |
Пульсационные скорости и у в направлении, нормальном к стенке плоского канала шириной 2Ь. [30] |