Cтраница 3
Для турбулентных струй применяется аналогия J. I ант-хнлла, согласно к-рой значения энтропии и плотности струи считаются постоянными и равными значениям этих величин в окружающей среде, а также считается, что излучение звука струей происходит в неподвижную среду; обратное воздействие излученного звука на лоток при лом не учитывается. [31]
![]() |
Схема развития стратифицированной среды в полости ( а и картина течения ( б при наличии в полости источника тепла. ( С разрешения авторов работы. 1969, Cambridge University Press. [32] |
Анализ турбулентной струи, исходящей из источника, был проведен с помощью модели подсасывания [181] ( см. гл. Предполагалось, что индуцированное течение распространяется по потолку полости горизонтально. Были проведены расчеты направленного вниз движения границы раздела между верхним стратифицированным слоем и нижней областью, а также вычислены соответствующие распределения плотности. [33]
Строение турбулентной струи в известной мере аналогично строению ламинарной струи. Существенное отличие состоит лишь в характере профиля распределения скоростей в пределах начального участка. [34]
![]() |
Схемы турбулентных струй. [35] |
Для плавучих турбулентных струй, распространяющихся в стратифицированных средах, также сохраняются начальный, переходный и основной участки. Под действием инерции сил плавучести струя поднимается до своего предельного уровня ZL, а затем начинает опускаться. [36]
![]() |
Схема турбулентных струй в неподвижной ( б, стратифицированной ( я жидкости и в сносящем потоке ( в. [37] |
Для плавучих турбулентных струй, распространяющихся в стратифицированных средах, также сохраняются начальный, переходный и основной участки. Под действием инерции сил плавучести струя поднимается до своего предельного уровня ZL, а затем начинает опускаться. В определенной области происходит взаимодействие противоположно направленных потоков жидкости, в результате чего формируется колоколообразное облако, которое растекается в периферийном направлении от оси струи и образует промежуточный слой. [38]
Воспламенение турбулентной струи газовоздушной смеси определяется законами распространения пламени. Характеристиками этого процесса являются: средняя скорость распространения турбулентного пламени от периферии к центру струи С / т и длина зоны воспламенения [ LB ], между которыми существует непосредственная связь. [39]
Для турбулентных струй сжимаемого газа особое значение приобрел вопрос о том, с градиентом какой из характерных величин ( скорости или скоростного давления и др.) связан градиентный турбулентный перепое. Как показано в большом числе опытов ( а впервые II. [40]
Рассмотрим сначала незакрученную турбулентную струю. [41]
Рассмотрим осесимметричную изобарическую турбулентную струю с температурой TQ и скоростью UQ, истекающую из сопла радиуса RQ в неподвижную паровоздушную среду или спутный паровоздушный поток с давлением р, температурой TOO и скоростью UOQ. [42]
В турбулентной струе поперечные составляющие скорости малы no - сравнению с продольной скоростью, поэтому в инженерных расчетах ими обычно пренебрегают. [43]
![]() |
Схема свободной затопленной струи. [44] |
В турбулентной струе имеются беспорядочные вихревые движения, ко-торые, попадая за пределы струи, переносят в слои неподвижной жидкости импульсы и увлекают эти слои. На место частиц, которые вышли из струи, проникают частицы окружающей жидкости, которые вызывают торможение граничных слоев потока. Устанавливается обмен импульсов между струей и неподвижной жидкостью. В результате этого обмена масса струи растет, ширина ее увеличивается, а скорость у границы убывает. [45]