Cтраница 2
![]() |
К расчету толщины ламинарной. [16] |
В центральной части потока, наоборот, свободный пробег частиц при турбулентном обмене существенно возрастает и преобладающее значение получает турбулентное сопротивление. [17]
Так как очень трудно определить интервал крупности частиц, для которого применяются соответствующие законы осаждения, Руби [9] приравнял эффективный вес сферической частицы к сумме сил, обусловленных вязким и турбулентным сопротивлением. [18]
Появление этого движения, называемого турбулентным, в корне меняет закон сопротивления. Турбулентное сопротивление зависит от скорости и размеров предмета совсем иначе, чем вязкое: оно пропорционально квадрату скорости и квадрату линейных размеров. [19]
![]() |
Турбулентный поток. - - - -, . / - движение частиц. 2 - профиль копеч - г - - - L ион скорости / - - - . [20] |
Из предыдущих рассуждений видно, что в ламинарном потоке сопротивление сдвигу зависит только от процесса скольжения слоев друг по другу. В турбулентном потоке дополнительное турбулентное сопротивление сдвигу зависит от величины поперечной скорости. Таким образом, удобно использовать скорость жидкости в качестве критерия для определения типа потока. Два других свойства жидкости - вязкость и плотность - могут быть использованы вместе со скоростью и диаметром трубопровода для определения типа потока. [21]
Таким образом, ламинарное пневмосопротивление при малом перепаде давления не зависит от него. Влияние же температуры на него значительно больше, чем на турбулентное сопротивление. [22]
Процесс перемешивания вызывает перенос количества движения из области малых скоростей потока в область больших скоростей и обратно. Это будут силы инерции, и, следовательно, физическая природа турбулентных сопротивлений - инерционная. [23]
Показано, что ионно-звуковая неустойчивость при v vTe ( и - дрейфовая скорость плазмы) может создавать эффективное турбулентное сопротивление. [24]
Исключительные свойства ПЭГ и ПЭО обусловлены способностью их молекул образовывать спиралевую конфигурацию и сохранять ее при растворении. Извилистая конфигурация имеет меньшую протяженность, чем зигзагообразная, что обусловливает их способность даже в очень малых количествах в 2 - 3 раза снижать турбулентное сопротивление в потоке жидкости. [25]
![]() |
К расчету толщины ламинарной. [26] |
Поток жидкости при движении в трубе может быть разделен на две области: ламинарный слой у стенки, где проявляется по преимуществу вязкость, и основной поток, характеризующийся турбулентным сопротивлением. Хотя переход от области вязкого сопротивления к области турбулентного сопротивления в действительности постепенный, схематизируя явление, можно представить его происходящим на некотором расстоянии от стенки 6, арактеризующимся равенством касательных напряжений вязкого и турбулентного сопротивлений. В соответствии с этим действительный профиль скоростей по сечению ( рис. 78), представленный сплошной линией, может быть заменен схематичным, состоящим из двух участков: прямолинейного - в области ламинарной пленки и криволинейного, - соответствующего турбулентному движению. [27]
Как и в формуле (19.22), он принял, что длина пути перемешивания равна Z ку. Влияние сжимаемости дает себя знать через переменную плотность, изменяющую также толщину пограничного слоя. Для турбулентного сопротивления трения продольно обтекаемой плоской пластины с теплопередачей и без теплопередачи Э. Р. Ван-Дрийст получил формулы, учитывающие в явном виде влияние числа Рейнольдса и числа Маха. [29]
![]() |
К расчету толщины ламинарной. [30] |