Cтраница 1
Состояние течения такого типа должно рассматриваться как неоднородное из-за кривизны сдвигающих поверхностей. Его можно достаточно полно проанализировать лишь после соответствующего усовершенствования и обобщения принятого нами формализма ( ср. [1]
Состояние течения при переходе ламинарного режима в турбулентны и. Рейнольде предполагал, что при незн ( Чительном переходе через критическое число сначала возникает слабое, а при дальнейшем возрастании скорости - более сильное увеличение завихрений. Однако, его опыты со стеклянными трубами и с окрашенной струей воды, упоминавшиеся в предыдущем номере, показали, что уже самый незначительный переход через критическое число вызывает почти внезапное превращение ламинарного режима в турбулентный. [2]
Такое состояние течения, очевидно, соответствует случаю образования водяных конусов, который рассматривался нами в гл. Анализ проблемы образования водяного конуса был привлечен сюда вследствие необходимости принять в расчет распределение давления в зоне, окружающей ствол скважины, а также непосредственно находящейся ниже газового пропластка. Поэтому вскрытие забоем газовой зоны, а также зоны, создающей водяной конус, значительно упрощает задачу образования газового конуса. [3]
![]() |
Распространение турбулентности. [4] |
Что касается состояния течения, при котором турбулентность уже вполне развилась, то по этому поводу ограничимся здесь следующими замечаниями. [5]
Чтобы получить состояние течения внутри области, ограниченной контрольной поверхностью, в конце периода, достаточно на фиг. [6]
У бесконечно длинного крыла состояние течения во всех плоскостях, перпендикулярных к оси крыла, одинаковое. Поэтому разности давлений над и под крылом одинаковы по всему размаху. Иначе обстоит дело в случае крыла с конечным размахом. [7]
![]() |
Изотропное упрочнение. [8] |
А материал находится в состоянии начального течения, и при дальнейшем на-гружении поверхность текучести расширяется так, что точка А переходит в точку В. Траектория АВ описывает изотропное деформационное упрочнение. Если мы осуществим разгрузку вдоль fiC, то деформирование будет происходить упруго, пока не будет достигнута точка С и материал снова не начнет пластически деформироваться. [9]
Вычисления по способу Стокса определяют состояние течения вокруг шара или другого тела ( а тем самым и сопротивление) в основном правильно только вблизи этого тела, но не на большом расстоянии от него. Как подробнее будет показано в № 84 -, инерционные силы, сами по себе малые, уменышются по мере удаления от тела в степени меньшей, чем силы, обусловленные вязкостью. Поэтому, несмотря на то, что вблизи обтекаемого тела играют преобладающую роль силы вязкости, при рассмотрении течения на достаточно большом расстоянии тела уже нельзя пренебрегать силами инерции. [10]
Расположение начальных и конечных точек состояний течения газа GI и G2 позволяет определить общее количество испаряющейся в градирне воды тп. [11]
![]() |
Кривые зависимости средней толщины пленки воды 6 от критерия Рейнольдса Re при различных средних температурах пленки. [12] |
С увеличением средней температуры пленки tnjl состояние течения несколько изменяется. [13]
Это обстоятельство повлекло бы за собой математически неопределимое состояние течения, когда скорость газа определялась бы неединственным образом. Такое состояние физически невозможно. Экспериментальные наблюдения показывают, что в этом случае возникает ударная волна ( скачок уплотнения), которая начинается в точке возврата огибающей и проходит между двумя ее ветвями. [14]
Индекс () означает здесь и впоследствии безударное состояние течения Кроме того, для ( т индекс корр в дальнейшем опущен. [15]