Cтраница 1
Неравновесные течения реализуются в том случае, когда длина зоны релаксации порядка характерного размера задачи. [1]
Неравновесные течения в ряде случаев начинаются из состояния, в котором система близка к термодинамическому равновесию. В тех областях, где система близка к равновесию и время релаксации, а следовательно, и длина релаксационной зоны малы, возникают трудности при выборе шага интегрирования. Оказывается, что при использовании для численного интегрирования явных разностных схем типа метода Эйлера, Рун-ге - Кутта шаг интегрирования для проведения устойчивого счета должен быть настолько мал, что расчет практически невозможен даже при использовании современных ЭВМ. [2]
![]() |
Параметры потенциала Леннарда-Джонса для индивидуальных веществ. [3] |
Расчет неравновесного течения выполнялся от сечения в дозвуковой части сопла, в котором давление составляет р ( 0 9 - 0 95) рсо. От входного сечения сопла и до этого сечения процесс расширения предполагается равновесным. [4]
Расчет неравновесного течения в сопле проведен в одномерном приближении при заданном распределении давления по длине сопла или вдоль линии тока. Метод расчета подробно описан в первом томе настоящего справочника. [5]
Расчет неравновесного течения выполнялся от сечения в дозвуковой части, в котором давление составляет p OJpco - От входного сечения сопла и до этого сечения течение предполагается колебательно равновесным. [6]
Расчет неравновесного течения в сопле проведен в одномерном приближении при заданном распределении давления по длине сопла или вдоль линии тока. [7]
Программа неравновесного течения позволяет также рассчитывать параметры замороженного течения. [8]
В неравновесном течении газ в высокоэнтропийном слое путем быстрого расширения и охлаждения, как правило, замораживается относительно состава и состояния в окрестности носка на большие ( в десятки и сотни радиусов носка) расстояния. [9]
В случае неравновесного течения, когда становятся существенными осредненное и динамическое скольжения между газом и частицами, времена взаимодействия с пульсациями несущего потока могут существенно отличаться от соответствующих масштабов пульсаций несущей фазы. [10]
При расчете неравновесного течения на контуре сопла предполагалось, что в угловой точке заморожены химический состав и колебательные степени свободы. Расчеты проведены при следующих значениях параметров: а01 0 85, 1 11 и 1 1 - 103 МН / м2 - мм. [11]
Качественный анализ неравновесных течений при наличии энергообмена, трения и изменения геометрии канала затруднителен. По этой причине исследование течений такого типа более удобно выполнить на основе численного интегрирования дифференциальных уравнений потока. [12]
В случае неравновесного течения качественно изменяется характер поведения распределения температуры и концезт-рации внутри пограничного слоя. Видно, что в некоторый момент времени, когда в результате вторичной гетерогенной реакции выделяется достаточное количество оксида углерода, служащего исходным продуктом гомогенной реакции, вблизи границы раздела сред зарождается максимум температуры и концентрации углекислого газа. [13]
Рассмотрим теперь случай неравновесного течения. Заменив дифференциальные уравнения (4.12) - (4.14) разностными, получим соотношения для определения х3, у, фз, Рз. [14]
Так, для расчета неравновесных течений в условиях двумерной задачи целесообразно применять метод квазилинеаризации для чисто дозвуковых или сверхзвуковых областей течения и метод установления для расчета параметров течения по всей длине сопла. [15]