Cтраница 2
Величина сопротивления трения весьма сильно зависит от структуры пограничного слоя. [16]
Таким образом, адгезия частиц зависит от структуры пограничного слоя и его толщины, что определяется адсорбцией ПАВ. [17]
В заключение укажем, что при рассмотрении структуры пограничного слоя предположение о независимости К и 3 от глубины не является принципиальным. В то же время предположение о постоянстве доплеровской ширины ( или другой характерной единицы частоты) являтся принципиальным. [18]
Влияние вдувания газа на интенсивность теплообмена зависит от структуры пограничного слоя. При ламинарном пограничном слое благодаря вдуванию интенсивность теплообмена снижается значительнее, чем при турбулентном пограничном слое. [19]
Результаты предыдущих разделов свидетельствуют о том, что структура вязкого пограничного слоя у поверхности определяется равновесием между ускорением Кориолиса и силами вязкости. [20]
Таким образом, упомянутые результаты свидетельствуют об отличиях структуры пограничного слоя по сравнению с основной толщей окисла. Для такого слоя ( порядка 100 - 200 А) фактор выхода из глубины окисла распыленных ионных осколков является менее важным, чем для основного объема. [21]
Физическое представление о структуре кавитационных течений, о структуре пограничного слоя, а также о природе гидродинамических сил дает экспериментальное исследование поля скоростей и давлений. [22]
Чтобы установить влияние характеристик твердой поверхности на кинетику образования структуры пограничного слоя, были проведены опыты с диском и сосудом из органического стекла. При длительном формировании слоя ( 24 ч), в отличие от предыдущего случая, наблюдалось резкое возрастание Рг до 9 дин / см при малых концентрациях нефти ( 0 062 %), что свидетельствует о большой скорости насыщения адсорбционного слоя и, вероятно, объясняется лучшим смачиванием нефтью органического стекла, чем стали. [23]
Она выведена на основе расчета сил отрыва с учетом структуры пограничного слоя. [24]
Величина коэффициента восстановления температуры зависит, главным образом, от структуры пограничного слоя и значения числа Прандтля. [25]
Чем выше значение критерия Прандтля, тем глубже мы проникаем в структуру пограничного слоя, как если бы при помощи некоего химического зонда мы могли измерять распределение скоростей в непосредственной близости от поверхности. [26]
Структура пограничного слоя при свободном движении жидкости вдоль вертикальной поверхности аналогична структуре пограничного слоя при вынужденном обтекании плоской поверхности: имеются ламинарный, переходный и турбулентный участки. [27]
![]() |
Структура ламинарного ( а и турбулентного ( б пограничных слоев. [28] |
Таким образом, отрыв воздушным потоком прилипших частиц неразрывно связан со структурой пограничного слоя и с распределением скорости в этом слое. [29]
В важнейшем случае почти консервативного рассеяния ( 1 - X 1) структура пограничного слоя оказывается очень простой. [30]