Cтраница 1
Влияние турбулентных пульсаций на перенос вещества учитывается моделью проникновения, получившей широкое распростра-за последние 10 - 15 лет. [1]
Под влиянием турбулентных пульсаций эта пленка разрывается, и струя распадается на отдельные капли. В работе [111] процесс образования капель топливного факела разбивается на два периода: первый, когда под действием турбулентных пульсаций струя дробится на части, и второй, когда капли коагулируются, вследствие чего их средний размер увеличивается. [2]
![]() |
Значения коэффициентов турбулентной диффузии в стекающей пленке жидкости. [3] |
Это свидетельствует о необходимости учета влияния турбулентных пульсаций на скорость массопередачи. При толщине пограничного слоя 6Ж 0 027 мм коэффициент турбулентной диффузии DT, рассчитанный по уравнению (2.77), в точке у бж более чем на порядок выше DA. Однако для быстрых реакций толщина диффузионного подслоя значительно меньше ( как правило на порядок и более), и влияние турбулентного характера течения на массопередачу проявляется слабее. [4]
Тепловым пограничным подслоем считается пристенный слой, в котором влияние турбулентных пульсаций на перенос тепла становится пренебрежимо малым. [5]
В соответствии со взглядами Дамкелера и Щелкина при исследовании влияния турбулентных пульсаций на распространение пламени следует различать два существенно различных случая: мелко - и крупномасштабную турбулентность. Эффект мелкомасштабной турбулентности сводится к интенсификации процессов молекулярного обмена в ламинарных пламенах, возникающих в зоне горения по границам контакта продуктов горения и исходной топливо-воздушной смеси. [6]
Следует отметить, что до публикации нашей работы вопросу о влиянии турбулентных пульсаций на коагуляцию коллоидов и аэрозолей был посвящен ряд работ. [7]
Псевдоожиженннй слой является сложной неадиабатячеекой гетерогенной системой, в которой под влиянием турбулентных пульсаций потока частицы мелкозернистого материала совершают непрерывное движение в объеме слоя. Следует указать, что процесс кристаллизации из растворов вообще ( а не только в псевдоожиженном слое) до сих пор недостаточно изучен. [8]
Псевдоожиженный слой является сложной неадиабатической гетерогенной системой, в которой под влиянием турбулентных пульсаций потока частицн мелкозернистого материала совершают непрерывное движение в объеме слоя. Следует указать, что процесс кристаллизации из растворов вообще ( а не только в псевдоожиженном слое) до сих пор недостаточно изучен. [9]
![]() |
Схема движения частицы под действием силы аэродинамического сопро. [10] |
Уравнение осредненного движения нестоксовой частицы (2.3.5) является весьма приближенным, так как не учитывает влияния турбулентных пульсаций несущей фазы. [11]
![]() |
Зоны пограничного юя. а - профиль осредненной скорости в случае гладкой стенки. - - - - - - - - - про. [12] |
За этим тонким подслоем можно выделить вторую узкую зону, в которой ламинарное течение подвержено влиянию интенсивных турбулентных пульсаций. Эту зону иногда называют переходной ( или буферной) зоной. [13]
Интегральные уравнения количества движения и кинетической энергии получены без учета нормальных напряжений, возникающих под влиянием турбулентных пульсаций скорости. [14]
Вначале измеренные значения г убывали быстрее, чем теоретические, что следует приписать не учтенному теорией влиянию турбулентных пульсаций скорости воздуха. [15]