Cтраница 1
Схема течения изображена на фиг. [1]
Схема течения в замкнутом следе представлена на фиг. [2]
Схемы течений для а 15 представлены на фиг. [3]
Схема течения на физической плоскости дана на рис. 11.13, а. Принята прямоугольная система координат хОу с началом в точке разветвления. При решении этой задачи необходимо найти профиль каверны, силу сопротивления и подъемную силу. [4]
![]() |
Смутная изобарическая струя газа. bt - полуширина или. [5] |
Схема течения в изобарической, т.н. расчетной, сверхзвуковой спутной С. [6]
Схема течения через сдвоенные диафрагмы при различных расстояниях между ними показана на фиг. [7]
![]() |
Тепловое число lair при перекрестно-про-тивоточном токе. [8] |
Схемы течения в трубах выбираются в соответствии с расходом теплоносителя, который охлаждается или конденсируется, и с разностью температур между теплоносителем и охлаждающим воздухом. Схема па рис. 4 применяется при большом расходе теплоносителя или при высокой разности температур, схема на рис. 5 - для охладителен с малым расходом жидкости при большой разности температур, схема на рис. 6 - при высоком давлении в охладителях или в тех случаях, когда профили температуры по горячей и холодной стороне сближаются или пересекают друг друга. [9]
Схема течения Чоу [37] представлена на фиг. Сверхзвуковой поток, обтекающий струю, течет в верхней части, а дозвуковой вдуваемый - в нижней. [10]
![]() |
Схемы пересечения гребней гофря.| Зависимость параметра NTU от потерь давления для пластин с различными углами пересечения гребней гофра. [11] |
Одпоходовая схема течения в больших промышленных пластинчатых теплообменниках часто более предпочтительна, чем многоходовая, поскольку при этом можно избежать применения жестких соединительных патрубков между пластинами и тем самым обеспечить доступность по всем пластинам в аппарате. Однако при одноходоном течении для пластин любого типа имеется одно конкретное соотношение между параметром NTU в перепадом давления. [12]
![]() |
Острый конус ( г.| Обтекание затупленного ( а и острого ( б конусов. [13] |
Схема течения около затупленного конического тела изображена на рис. 10.25. Перед телом / образуется отошедшая ударная волна 2 с переменной интенсивностью в различных точках ее поверхности. Эта интенсивность наибольшая в окрестности точки О полного торможения. Можно считать, что здесь волна представляет собой прямой скачок уплотнения. Переход частиц газа через такой сильный скачок сопровождается значительными потерями полного напора и повышением энтропии. В результате поверхность тела как бы покрывается слоем 3 некоторой толщины, в котором газ обладает высокой энтропией. [14]
Схема течения изучаемой двумерной нестационарной задачи механики гетерогенных сред показана на рис. 3.12, а. D Млс0, где с0 - скорость звука, вычисленная по параметрам газа перед фронтом УВ. На поверхности пластины находится слой толщиной h более плотного р0 Р газа, которым будем на первом этапе моделировать газовзвесь. Как показали расчеты, качественная картина течения во всех указанных случаях совпадает. [15]