Cтраница 4
![]() |
Форма оси круглых струй при различных значениях относительных шагов между струями. [46] |
Представляло интерес установить, как развивается в ограниченном потоке ряд неизотермических струй. [47]
![]() |
Профиль избыточной скорости в основном участке струи по опытам Вайн-штейна, Пабста, Альбертсона и др. [48] |
На этом рисунке приведены также данные, полученные О. В. Яков-левским для неизотермических струй при 6 Т0 / ТН 1 43; 1 0 и 0 32, которые показывают, что и в неизотермических струях в изученном интервале температур безразмерные профили избыточных скоростей могут быть приближенно описаны той же универсальной кривой, что и в изотермических струях. [49]
В третьем случае возникновение указанных явлений является следствием закономерностей развития неизотермических струй, при которых нагретая струя, изгибаясь, направляется вверх, а охлажденная струя падает вниз. При этом общая длина траектории струн, а также средняя температура воздуха в ее сечении находятся в прямой зависимости от начальной скорости выпуска воздуха. С увеличением скорости длина траектории увеличивается, а средние температуры воздуха в сечении струи уменьшаются при нагретых струях и повышаются при охлажденных. [50]
В настоящей статье рассматриваются воздушные фонтаны, образованные вертикальным истечением неизотермических струй. В этом случае ось фонтана остается прямолинейной, а влияние гравитационных сил проявляется в изменении скорости, температуры и других параметров свободной струи. [51]
Экспериментальные исследования, проведенные как с затопленными, так и со спутными неизотермическими струями при отношении начальной температуры струи к температуре окружающей среды 9 ТУ 720 32 - - 1 43 и / га0 -: - 0 6, показывают, что профиль безразмерной скорости в поперечных сечениях универсален. [52]
![]() |
Изменение коэффициента и., в зависимости от относительного шага отверстий. [53] |
Следующая серия опытов была проведена Ю. В. Ивановым с целью выявить закономерности развития ряда неизотермических струй в ограниченном поперечном потоке. [54]
В табл. 14.5 представлены полуэмпирические зависимости для расчета основных характеристик турбулентной нестра-тифицированной неизотермической струи в спут-ном потоке. Расчет течений за водовыпусками в ограниченное пространство не может быть основан на предположении об автомодельности течений и требует специального рассмотрения. [55]
![]() |
Зависимость искривления горящей струи от ее относительной длины. [56] |
Исследование аэродинамики горящих струй показывает, что их структура отличается от структуры холодных и неизотермических струй. Поэтому формулы для холодных и неизотермических струй применимы лишь к приближенному расчету пламени. [57]
Анализ работ 24 - 26 - 28 53 показывает, что вопрос расчета турбулентных изотермических и неизотермических струй переменного состава ( поперечных и спутных) до настоящего времени не имеет исчерпывающего решения. По-видимому, сложность задачи объясняется тем, что изменение плотности в поперечных сечениях струи обусловлено изменением скорости, температуры и концентрации вещества. [58]
Данные различных исследований аэродинамики горящих струй показывают, что их структура отличается от структуры холодных и неизотермических струй, поэтому формулы для холодных и неизотермических струй применимы лишь для приближенного расчета пламени. [59]
К числу аналитически решаемых вопросов следует в первую очередь отнести вопросы о закономерностях развития свободных приточных изотермических и неизотермических струй, конвективных струй, о взаимодействии их между собой и с набегающим на них потоком воздуха, о стеснении струй твердыми стенками и вопрос о затухании скоростей во всасывающих факелах. [60]