Cтраница 2
![]() |
К определению гидравлического сопротивления при внезапном расширении. [16] |
Местные сопротивления связаны с изменением профиля скорости в потоке вблизи препятствия и могут быть определены на основе рассмотрения уравнения количества движения. [17]
В данном ДЭСП с изменением профиля скоростей градиентного потока жидкости используется резко неоднородное поле и электриче - ской части задачи соответствует модель, принятая в теории внешней зоны униполярной короны. [18]
При больших скоростях стационарного течения изменение профиля скоростей зависит от неньютоновского характера жидкости. [19]
В зависимости от направления теплового потока изменение профиля скорости оказывается различным. [20]
Однако влияние таких факторов, как изменение профиля скорости и загрязнения канала, не может быть аналитически определено с достаточной точностью из-за отсутствия достоверных данных. Поэтому на практике необходимо принимать меры, снижающие влияние этих факторов. В частности, для снижения влияния эпюры скорости измеряемого потока в условиях эксплуатации перед тепловым преобразователем расхода следует ставить прямой участок трубопровода, необходимый для стабилизации профиля скорости потока. Длина этого участка не превышает значений, необходимых для нормальной работы любого скоростного расходомера другого типа. [21]
Струйные ЭГП ( ЭПП) с изменением профиля скоростей струи. [22]
Во всех других случаях при расчете теплообмена необходимо учитывать изменение профиля скорости по длине. [23]
Движение жидкости за начальными участками Zx и Z2 происходит без изменения профиля скоростей. [24]
![]() |
Последовательность событий ламинарно-турбулентного перехода. ( С разрешения авторов работы. 1982, Academic Press. [25] |
III - первые признаки появления турбулентности в динамическом слое; IV -начало изменения профиля скорости Gyp; V -начало изменения профиля температуры GJ-T; VI -развитие процесса перехода; VII -каскадный перенос энергии к мелким вихрям; VIII - развитая турбулентность; GN - нейтральная устойчивость возмущения с максимальной скоростью усиле-яия; GET - конец перехода; бт - толщина ламинарного пограничного слоя. [26]
![]() |
Последовательность событий ламинарно-турбулентного перехода. ( С разрешения авторов работы. 1982Academic Press. [27] |
III - первые признаки появления турбулентности в динамическом слое; IV-начало изменения профиля скорости Оу - ] -; V - начало изменения профиля температуры Off, VI -развитие процесса перехода; VII-каскадный перенос энергии к мелким вихрям; VIII -развитая турбулентность; GJJ - - нейтральна устойчивость возмущения с максимальной скоростью усиления; GET - конец перехода; & ] - толш ииа ламинарного пограничного слоя. [28]
В этом преобразователе преобразование электрического сигнала в пневматический происходит за счет изменения профиля скоростей внутри затопленной струи. В диэлектрическую трубку / запрессованы два металлических электрода 2 и 4, которые служат одновременно в качестве питающего и приемного сопла соответственно. Если к питающему соплу подведено давление воздуха, то в пространстве между соплами возникает затопленная струя. При подаче высоковольтного напряжения от маломощного источника на электроды между ними возникает электрический разряд, деформирующий профиль скоростей в струе, что приводит к уменьшению давления в приемном сопле. Это давление служит выходным сигналом преобразователя. Кроме простоты конструкции преимуществом преобразователя является то, что его динамические характеристики лучше, чем в преобразователе с отклонением струи. [29]
Анализ упомянутых и более поздних работ указывает на определенное сходство между изменением профиля скорости в канале на участке стабилизации [60, 68] в стационарном течении и во времени в ускоренном течении. И в том, и в другом случаях профиль скорости оказывается более заполненным, чем соответственно стабилизированный и квазистационарный. На входном участке трубы перестройка профиля скорости происходит вследствие нарастания пограничного слоя. Рост толщины этого слоя происходит с определенной, пропорциональной v скоростью. Поэтому место смыкания пограничных слоев, возникших на разных стенках, и длина участка гидродинамической стабилизации при заданном v и размерах канала только зависят от средней скорости течения жидкости в нем. [30]