Cтраница 3
В отношении трактовки процесса искривления оси неизотермической струи ( рассматривать ли изолированную осевую трубку или струю в целом), то ответ на вопрос, какое из двух исходных положений достовернее, могут дать лишь многочисленные эксперименты. Итоги некоторых экспериментов в этой области приведены ниже. [31]
Уточнению изложенного метода определения траектории оси неизотермических струй посвящен целый ряд работ. [32]
Уравнение теплового баланса поверхности с настилающейся неизотермической струей воздуха может быть записано в интегральной форме, учитывающей изменение условий в направлении движения струи, но такая запись осложняет численный расчет. [33]
Ранее были получены формулы для расчета длины неизотермической струи и максимальной скорости струи на поверхности продукта, когда жидкость в струе имеет плотность одинаковую с плотностью продукта в резервуаре при одних и тех же температурах. [34]
![]() |
Изменение по оси относительных величин плотности тока и избыточного теплосодержания. [35] |
Такой же результат получен В. Е. Карелиным при исследовании неизотермических струй и обработке опытных данных О. [36]
Заметное влияние на отрыв ( отлипание) неизотермической струи от плоскости оказывает высота положения кромки насадка относительно плоскости. Если насадок смещен по вертикали от плоскости так, что между ними образуется разрыв, то отлипание наступает на меньшем относительном расстоянии. [37]
В последние годы значительное внимание уделяется расчету турбулентных неизотермических струй, а также струй переменного состава. Применительно к начальному и основному участкам струй переменной плотности в спутном потоке разрабатывались интегральные методы расчета. Здесь, помимо метода Г. Н. Абрамовича, следует отметить обобщение метода Г. Б. Сквайра и Дж. В последнее время в работах А. Г. Прудникова и его сотрудников ( 1962, 1966) на основе статистических представлений разрабатываются методы расчета динамических и диффузионных характеристик струи. IL Абрамовичем ( 1960) для начального участка струи, а А. С. Гиневским и Л. Н. Ухановой для начального и основного участка струи и следа за телом ( 1959, 1966) разработаны методы расчета, учитывающие наличие продольного градиента давления. [38]
В тридцатых годах В. В. Батуриным и И. А. Шепелевым для исследования неизотермических струй был предложен критерий, определяющий отношение подъемных сил к силам инерции. [39]
Потоки первого рода во многом имеют сходство с турбулентными свободными неизотермическими струями, направленными вверх из горизонтальных щелевидных отверстий. Потоки второго рода полусвободны, поскольку с одной стороны ограничены греющими стенками. [40]
![]() |
Для круглой струи по формулам ( 52 и ( 58. [41] |
В цитированном выше труде Г. Н. Абрамовича задача построения траектории оси неизотермической струи решена как в общем виде, так и для частного случая круглых струй. Абрамовича исходит из рассмотрения всей струи в целом, а не изолированной осевой трубки тока; осреднение температур производится с помощью представления о средних квадратичных скоростях потока. [42]
В работах [ 55 и 59 ] для развития изотермических и неизотермических струй различных диаметров в безразмерных координатах x / d, y / d был предложен безразмерный определяющий параметр q, являющийся отношением скоростных напоров струи в устье и поперечного потока. При развитии уже не единичной струи, а ряда струй, размещенных с различными относительными шагами в поперечном ограниченном потоке, необходимо было проверить, является ли в этих условиях данный параметр также определяющим. [43]
В этом случае, когда составлено отдельное уравнение для настилающейся неизотермической струи, из уравнения теплового баланса воздуха (1.117) нужно исключить составляющую теплообмена с поверхностью, омываемой струей. [44]
Как показал И. А. Шепелев еще в 1949 г., в условиях неизотермических струй в основное уравнение, связывающее относительное расстояние какого-либо сечения потока от кромки насадки и величину относительной осевой скорости, необходимо внести поправку. [45]