Стратификация - жидкость - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Поддайся соблазну. А то он может не повториться. Законы Мерфи (еще...)

Стратификация - жидкость

Cтраница 1


Стратификация жидкости в окружающей среде, как температурная, так и концентрационная, встречается довольно часто.  [1]

Стратификация жидкости в окружающей среде, как температурная, так и концентрационная, встречается довольно часто. В этом случае при решении определяющих уравнений необходимо использовать уравнение состояния.  [2]

В работе [41] получены решения для случая устойчивой стратификации жидкости в окружающей среде, а также представлены результаты измерений, проведенных в условиях как однородной, так и стратифицированной жидкости. Установлено, что поток выталкивающей силы уменьшается вдоль течения и, следовательно, расширение факела в боковом направлении происходит быстрее, чем по теории.  [3]

В работе - [41] получены решения для случая устойчивой стратификации жидкости в окружающей среде, а также представлены результаты измерений, проведенных в. Установлено, что поток выталкивающей силы уменьшается вдоль течения и, следовательно, расширение факела в боковом направлении происходит быстрее, чем по теории.  [4]

5 Траектории восходящих струй, истекающие горизонтально при Fr 50, 100 и 200 в неподвижную стратифицированную окружающую среду. ( С разрешения авторов работы. 1984, Academic Press, Inc. [5]

Результаты, представленные на рис. 12.4.8, показывают, что даже небольшая стратификация жидкости существенно влияет на траекторию струи из-за быстрого выравнивания плотности вследствие процесса захвата жидкости струей из окружающего пространства.  [6]

Вполне вероятно, что рассмотренные выше эффекты должны проявлять себя в условиях сложной стратификации жидкости по физическим параметрам - таких, какие имеются в солнечной конвективной зоне или в мантии Земли. Обсудим здесь на качественном уровне некоторые моменты, относящиеся к этим гидродинамическим объектам.  [7]

При этом учитывались эффекты, связанные с изменением параметров течения по потоку, с устойчивой стратификацией жидкости и рабо-той сил сжатия.  [8]

При этом учитывались эффекты, связанные с изменением параметров течения по потоку, с устойчивой стратификацией жидкости и работой сил сжатия.  [9]

Если условно считать, что воздействие на поток жидкости со стороны стенок русла ( сопротивление течению) при этом не меняется, стратификацией жидкости и силами поверхностного натяжения можно пренебречь, то система уравнений, описывающая течение жидкости по подходящему к узлу сочленения каналу, будет такой же, как и в случае нетрансформированного канала.  [10]

При а а неустойчивость вызывается спиральными нозмущениями, фазовая скорость которых равна нулю; неустойчивость в этой области углов имеет статическую ( рэлеевскую) природу и обусловлена стратификацией жидкости.  [11]

В работах [31, 37-39] с помощью конечного-разностного метода проанализировано поведение восходящих турбулентных струй, истекающих в окружающую среду с разными параметрами, в том числе в неподвижную окружающую среду, в спут-ный и поперечный потоки как при наличии стратификации жидкости, так и без нее.  [12]

Хотя интегральные методы во многих случаях позволяют получить удовлетворительные результаты, возникают затруднения при их использовании для расчета более сложных турбулентных течений, например, таких, как наклонные восходящие струи, истекающие в окружающее пространство с произвольной стратификацией жидкости, в поперечный турбулентный поток или в слой небольшой глубины. Для таких течений неизвестно даже в первом приближении, как изменяется в зависимости от продольного расстояния форма профилей скорости и температуры.  [13]

В работах [31, 37 - 39] с помощью конечного-разностного метода проанализировано поведение восходящих турбулентных струй, истекающих в окружающую среду, с разными параметрами, в том числе в неподвижную окружающую среду, в спут-ный и поперечный потоки как при наличии стратификации жидкости, так и без нее.  [14]

Предположение о двумерном возмущении, форма которого-задается уравнениями (11.2.26) и (11.2.27), накладывает жесткое ограничение на допустимые механизмы неустойчивости. В рассматриваемых течениях, очевидно, возможна в какой-то-степени тепловая неустойчивость ( вследствие неблагоприятной стратификации жидкости. Из-за отсутствия какой-либо зависимости формы возмущения от поперечной координаты г исключаются некоторые моды неустойчивости, возникающие в результате этой неблагоприятной стратификации жидкости. Действительно, некоторые экспериментальные данные показывают, что на ранних стадиях процесса неустойчивости естественной конвекции около наклонной поверхности важную роль играют поперечные эффекты и продольные вихри.  [15]



Страницы:      1    2