Cтраница 1
Случай течения, когда отсутствует теплообмен системы с окружающей средой ( dq 0), имеет весьма важное значение для практики. В этих условиях процесс течения является практически адиабатным. [1]
![]() |
Зависимость A ( Re, На для течения в прямоугольном канале. [2] |
Случай течения в плоском канале с отношением сторон pCl ( поле направлено вдоль длинной стороны сечения) особо выделяется среди течений в каналах прямоугольного сечения. Для течения в канале с отношением сторон pCl взаимодействие поля и осредненного течения отсутствует, так как в этом случае электромагнитная сила JXB 0, что связано с характером замыкания индуцированных токов. Следовательно, здесь в чистом виде проявляется эффект гашения полем турбулентных пульсаций, как и при течении в продольном магнитном поле, и переход к турбулентному режиму критический. [3]
![]() |
Течение струи в канале. [4] |
Случай течения струи, бьющей в тупик, как указывалось, является переходным к течению в ограниченном пространстве, где подсос исключается и поэтому, как следует предполагать, имеет много общих черт с последним. [5]
Случай течения струи, бьющей в тупик, является переходным к течению в ограниченном пространстве, где подсос исключается и поэтому, как следует предполагать, имеет много общих черт с последним. [6]
Случай течения газовой струи и тепломассообмен в ней при больших числах Рейнольдса распространен наиболее часто в связи с тем, что некоторые режимы течения газовой струи имеют место на ситчатых и других типах тарелок. Массооб-менные аппараты с ситчатыми тарелками составляют в настоящее время значительную долю от массообменной аппаратуры в химической и в нефтехимической промышленности, включая и аппаратуру большой единичной мощности, поэтому вопрос изучения гидродинамики и массообмена в струе особенно важен. К тому же, если учесть тот факт, что массообмен на таких тарелках наиболее интенсивен при выходе струи из отверстий, приобретает особый интерес теоретическое изучение массообмена турбулентной газовой струи с учетом входного участка, т.е. участка, где происходит существенное развитие скоростей в газовой струе, а также и самой струи. [7]
Рассмотрим случай течения, направленного вертикально вниз, когда а - 90 и внешнее давление отсутствует. Давление в любой точке внутри жидкости определяется только ее плотностью и равно gj на единицу длины, отсчитанной в направлении сверху вниз. [8]
Третий случай течения, когда на всем протяжении расширяющегося сопла течение дозвуковое. [9]
Такой случай течения проиллюстрирован на рис. 3.16.8, на котором приведена линия тока в простой волне за скачком и характеристики в сверхзвуковой области течения. На звуковой линии характеристики обоих семейств, очевидно, ортогональны линии тока. Если поток за скачком дозвуковой, то он остается дозвуковым во всей возмущенной области. [10]
![]() |
Схема движения плоскостей. [11] |
Рассмотрим случай течения смазки между плоскостями, поставленными наклонно под угол а друг к другу. [12]
Рассмотрим случай течения пленки по наружной поверхности трубы, наиболее общее решение которого было получено К. [13]
Рассмотрим случай течения аморфного полимера. [14]
Для случая течения в цилиндрическом канале скорость на стенке трубы равна нулю. [15]