Cтраница 3
В следующем параграфе будет произведен анализ конвективной неустойчивости и устойчивости течения Куэтта в линейном приближении. [31]
![]() |
Течение жидкости в зазоре между параллельными пластинами. [32] |
Такое течение в общем случае с наличием градиента давления называется течением Куэтта. [33]
В работах [4, 5] было исследовано влияние излучения на теплообмен при течении Куэтта излучающей и поглощающей жидкости, а в [6, 7] рассмотрено течение пробки излучающего и поглощающего газа в канале и полностью термически развитое ламинарное течение между двумя параллельными диффузно излучающими и диффузно отражающими изотермическими бесконечными пластинами. [34]
Задача о структуре ударных волн, как и задача о течении Куэтта, относится к числу классических. Течение Куэтта и течение в ударной волне являются простейшими представителями характерных типов течений, возникающих около тел, обтекаемых газом. Течение, подобное течению в ударной волне, возникает при обтекании тупых тел при малых числах Кнудсена. Толщина зоны сжатия при достаточно малых числах Кнудсена может быть соизмерима с характерным размером тела. Однако изучение структуры ударной волны весьма актуально и в тех случаях, когда толщина ударной волны пренебрежимо мала по сравнению с характерным размером тел. В сильных ударных волнах разыгрывается целый ряд процессов, существенным образом влияющих на все течение. В то же время известно, что уравнения Навье - Стокса, строго говоря, неприменимы к описанию структуры сильных ударных волн, толщина которых порядка длины пробега молекул. Ниже будет рассмотрена структура ударных волн с кинетической точки зрения с помощью уравнения Больцмана для одноатомных газов. [35]
Холл и Бузенберг [45] независимо провели исследование движения взвешенных в течении Куэтта диполярных сферических частиц под действием внешнего поля. Метод, который они использовали, фактически совпадает с изложенным здесь. Однако они рассматривали более общий случай, когда внешнее поле составляет произвольный угол с вектором вихря. [36]
![]() |
Решение задачи теплообмена при ламинарном пограничном слое со вдувом и постоянной скоростью внешнего течения. [37] |
Для ( Вычисления определяющего состава ( Кнут и Дершин использовали модель течения Куэтта. [38]
На течение между ползуном и опорной поверхностью можно смотреть как на обобщение течения Куэтта, с той только разницей, что течение смазочного масла происходит между стенками, наклоненными одна относительно другой. Поэтому теперь конвективное ускорение и ди / дх не равно нулю. [39]
Теплоотдача при этом меняется мало, так как в отличие от пограничного слоя течение Куэтта ограничено в направлении, нормальном к стенке. [40]
Для подстановки в уравнение ( 11 - 37) распределения температуры в случаях течения Куэтта необходимо проинтегрировать уравнение энергии в пределах между неподвижной и движущейся пластинами. [41]
Течение между параллельными плоскостями, из которых одна движется параллельно второй, называется течением Куэтта. [42]
Наибольшее значение для приложений имеют частные случаи вырождения: радиальное течение в канале и круговое течение Куэтта. Все же мы рассмотрим общий случай, так как он представляет интерес с математической точки зрения. [43]
Если на рассматриваемый поток наложен продольный перепад давления, то течение представляет собой совокупность течений Куэтта и Паузейля. [44]
Поэтому иногда его называют методом Маргулиса, а ламинарное течение между концентрическими цилиндрами - течением Куэтта. Такой случай, конечно, не может быть реализован, и в действительном опыте пластины будут иметь ограниченные размеры. [45]