Cтраница 3
![]() |
Образование пограничного слоя ( а и распределение местного ( локального коэффициента теплоотдачи ( б при продольном обтекании тонкой пластины. [31] |
При ламинарном течении тепловой поток от охлаждающейся в пограничном слое жидкости переносится к поверхности пластины только за счет те. [32]
При числах Рейнольдса, больших / - 105, пограничный слой жидкости на поверхности цилиндра становится турбулентным. [33]
![]() |
Множитель е, характеризующий изменение коэффициента теплоотдачи при обтекании цилиндра под углом я. [34] |
Повышенная теплоотдача на лобовой поверхности цилиндра отвечает минимальной толщине пограничного слоя жидкости в этом месте, а усиленный перенос тепла в кормовой части цилиндра можно объяснить интенсивным вихреобразным течением среды. [35]
Если давление быстро возрастает вдоль стенки по направлению движения, то пограничный слой жидкости, прилипающий к стенке и обладающий меньшей кинетической энергией, чем другие слои, не может проникнуть в область с большим давлением. Благодаря этому весь потенциальный поток в корне изменяется. Отрывание вихрей происходит периодически само собой. [36]
![]() |
Условия теплопередачи от ядра расплава к охлаждаемой медной стенке. [37] |
Коэффициент теплоотдачи а в обычной физической постановке характеризует передачу теплоты сквозь пограничный слой жидкости и промежуточные слои при внешнем по отношению к ним источнике и стоке тепла. В отличие от этого аэ характеризует теплоотдачу при наличии ( и специфическом распределении) внутренних источников тепла. [38]
![]() |
Схе-ма определения. [39] |
Первая стадия процесса растворения - это контакт между молекулами газа и пограничным слоем жидкости, создающийся в результате теплового движения молекул газа. Увеличение парциального давления увеличивает число таких контактов при данной температуре и этим влияет на растворимость. [40]
![]() |
Рас пределение давлений при обтекании здания.| Продольное обтекание плоской пластинки. [41] |
При этом нет отрыва струи, но вдоль пластинки возникает так называемый пограничный слой жидкости, поперечные размеры которого увеличиваются вниз по течению. Наоборот, в пределах пограничного слоя силы вязкости оказываются столь же существенными, как и силы инерции. [42]
![]() |
Профиль скоростей при ламинарном ( а и турбулентном ( б течении жидкости по трубе. [43] |
В турбулентном потоке, как видно из рисунка, можно четко выделить пограничный слой жидкости вблизи стенок трубы, где средняя скорость быстро спадает до нуля, в то время как при ламинарном течении такого четкого пограничного слоя нет, так как скорость изменяется за счет вязкости по всему сечению трубы. Другими словами, в этом случае вся труба находится в пределах пограничного слоя. [44]
Если объемная доля твердых частиц ф достаточно велика, так что толщина пограничного слоя жидкости превышает расстояние между частицами ( разд. [45]