Теория - турбулентность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 4
Для нас нет непреодолимых трудностей, есть только трудности, которые нам лень преодолевать. Законы Мерфи (еще...)

Теория - турбулентность

Cтраница 4


Первой нашла мировое признание полушгарическая теория турбулентности предложенная подвигом Ирандтлем, Она дала исследованиям турбулентности интенсивный толчок. За теорией Прандтля появился еще ряд цолуэмиирических теорий, рааработ-ка которых не прекращается и в настоящее время.  [46]

Говоря о статистическом характере теории турбулентности, ее часто сравнивают с кинетической теорией газов, изучающей системы из очень большого числа взаимодействующих между собой молекул. Это сравнение оправдано в том смысле, что в обеих указанных теориях точное описание эволюции исследуемой механической системы теоретически безнадежно, а практически было бы бесплодным. Однако надо иметь в виду, что между статистической механикой молекулярных ансамблей, изучавшейся Гибсом, Больцманом и другими исследователями, и статистической гидромеханикой вязкой жидкости существует и большое принципиальное различие. Оно связано, в первую очередь, с тем, что суммарная кинетическая энергия совокупности движущихся молекул не меняется во времени ( во всяком случае при простейших предположениях о молекулярных взаимодействиях, обычно принимаемых в кинетической теории газов), тогда как при движении реальной жидкости ее кинетическая энергия всегда диссипируется в теплоту под действием вязкости. Менее существенным, но также не безразличным оказывается то, что молекулярные ансамбли дискретны по своей природе и их временная эволюция описывается системами обыкновенных дифференциальных уравнений, в то время как в гидромеханике речь идет о движениях непрерывной среды, описываемых уравнениями в частных производных. В результате аналогия с кинетической теорией газов сравнительно мало помогает построению теории турбулентности, облегчая лишь самое первоначальное понимание идеи о статистическом подходе к физической теории.  [47]

Дина и некоторых положений теории турбулентности рассмотрение модели процесса образования пузырьков при дросселировании пересыщенных жидкостей показало, что для приближенного определения числа жизнеспособных зародышей пузырьков необходимо найти диапазон масштабов вихрей, при которых возможно их образование; существует критическая скорость дросселирования, ниже которой образование жизнеспособных зародышей не происходит.  [48]

Современный уровень / развития теории турбулентности не позволяет аналитически определить турбулентный перенос тепла в потоке жидкости.  [49]

50 Составляющие скорости потока при турбулентном движении.| Эпюра распределения усредненных по времени продольных составляющих скорости потока по сечению трубы при турбулентном движении. [50]

Однако, учитывая незавершенность теории турбулентности вообще и турбулентного горения в частности, необходимо использовать те сведения, которые способствуют хотя бы качественному, но все же правильному пониманию физической картины процесса.  [51]

Одно из важных приложений теории турбулентности многокомпонентных сред связано с моделированием динамических свойств средней атмосферы. При этом, в качестве исходных, используются различные данные измерений, в том числе данные, получаемые по результатам зондирования атмосферы в диапазонах оптических и радиоволн. Все более важную роль приобретают методы регулярного космического мониторинга, в связи с чем возрастает значимость разработки соответствующих физико-математических моделей, служащих целям аккуратной оперативной дешифровки измерительной информации в реальном масштабе времени.  [52]

Одним из важных приложений теории турбулентности многокомпонентных сред является моделирование динамических свойств средней атмосферы Земли с использованием данных измерений, получаемых методом космического мониторинга. В частности, в рамках космического проекта Gomos открывается возможность, наряду с исследованиями состояния озоносферы по измерению спектров эталонных звезд при их погружении в атмосферу, изучать статистическую структуру турбулентного поля.  [53]

Уравнение Фоккера - Планка в теории турбулентности.  [54]

С точки зрения статистической механики теория турбулентности имеет некоторое сходство с кинетической теорией.  [55]



Страницы:      1    2    3    4