Cтраница 1
Свободная струя жидкости, встречая на своем пути преграду ( стенку), оказывает на нее воздействие. [1]
![]() |
Напорное ( а и безнапорное ( б движение X - смоченный периметр. [2] |
Свободной струей жидкости называется поток ( струя), вовсе не ограниченный твердыми стенками. Примером свободной струи может являться так называемая пожарная струя, выходящая из брандспойта. [3]
![]() |
Схема затопленной свободной турбулентной струи. [4] |
Свободной струей жидкости называется поток, не ограниченный твердыми стенками. Различают затопленные и незатопленные свободные струи. [5]
![]() |
Схема затопленной струи. [6] |
Свободной струей жидкости называется струя, не ограниченная твердыми стенками. [7]
Затопленной свободной струей жидкости называется струя, окруженная жидкостью. [8]
Незатопленной свободной струей жидкости называется струя, окруженная газом, в частности воздушной средой. [9]
Наличие свободных струй жидкости в нефтяной промышленности создает серьезную опасность. Например, считают весьма опасным налив резервуаров через верх. [10]
Исследования Гельмгольца были вскоре продолжены немецким физиком Густавом Кирхгофом ( 1824 - 1887), который в работе К теории свободных струй жидкости ( 1869) 5 предложил общий прием решения подобных задач; с помощью этого приема определяется движение жидкости с линией тока, на которой скорость постоянна, в зависимости от значения функции со. [11]
В соответствии с этим нас интересуют два вида конденсации пара - конденсация на твердых ( металлических) поверхностях и конденсация на свободной струе жидкости. [12]
Однако струи таких параметров являются еще малоизученной областью гидродинамики. В связи с этим исследование динамики свободной струи жидкости, встречающей на своем пути жесткую преграду, является весьма важным для накопления опытных данных, способствующих установлению ряда закономерностей, необходимых для создания технологии гидрорезания полимерных материалов. Первостепенное значение в таких исследованиях приобретает выявление закономерности изменения силы воздействия струи на преграду в зависимости от параметров истечения струи и расстояния между соплом и преградой, воспринимающей на себя силу воздействия. [13]
Турбина Пелтона по существу является машиной, которая работает в двухфазной системе, в то время как машины другого типа работают на однофазной жидкости. Более того, каждый ковш турбины Пелтона проходит через поверхность раздела свободной струи жидкости. Этот поток жидкости отличается тем, что по всему поперечному сечению струи давление постоянно, поскольку она свободно течет в атмосфере. Поэтому с общей точки зрения число кавитации равно нулю. Таким образом, направление течения может быть изменено только с помощью направляющей поверхности, искривленной в сторону потока. Поэтому изменение направления всегда достигается путем повышения, а не понижения давления. Если модель турбины Пелтона исследуется при меньших скоростях, то существенными становятся вторичные явления, которые обсуждались при рассмотрении моделирования входа в воду. [14]
В настоящее время разработано большое число элементов струйной техники, отличающихся различными конструктивными особенностями. Однако работа любого из них основана на использовании одного из двух принципов гидроаэродинамики: принципа взаимодействия свободных струй жидкости или газа или принципа отрыва пограничного слоя. [15]