Cтраница 3
Длину XH, на которой происходит вырождение закрученного течения, можно определить из анализа зависимости коэффициента гидравлического сопротивления на единицу длины трубы, касательного напряжения трения или универсального профиля суммарной скорости потока по длине трубы. [31]
Таким образом, гипотеза о возможности в закрученных течениях реализации режимов с композицией двух вихрей позволила описать сложные распределения скоростей, измеренные в эксперименте. [32]
И наконец, на основном участке, где закрученное течение опрокидывается с образованием свободных эллипсоидальных или цилиндрических вихрей, ПНО под ними практически полностью отсутствует. Причем на границе затопленного пространства и ламинарного вторичного течения всегда появляется ПНО. Таким образом, с увеличением числа Рейнольдса второй эффект проявляется более мощно. Распад вихревых структур, означающий полный распад закрученного течения, подавляет второй эффект, и в области смещения продукты распада взаимодействуют с основным потоком, постепенно восстанавливая его структурную однородность. [33]
![]() |
Профиль скоростей свободных затопленных струй различной степени закрутки ( 18. [34] |
С учетом того, что наиболее часто встречаются осесимметрич-ные закрученные течения, анализировать их целесообразно в цилиндрической системе координат ( г, z, ф), где г - радиальная координата; z - осевая координата; ф - азимутальная ( угловая) координата. [35]
![]() |
Зависимость положения внутренней границы закрученного течения на начальном участке от относительной длины ГМУ и перепада давления. [36] |
С появлением в ГМУ свободных вихрей после взрыва закрученного течения они начинают влиять на геометрию внутренней границы на начальном участке через затопленное пространство, причем это влияние оказывается настолько сильным, что внутренняя граница выгибается в сторону основного потока, а точка отрыва перемещается в подводящий канал выше точкиизлома. [37]
Этот параметр получен с помощью линеаризации уравнений радиально-уравновешенного слабо закрученного течения, поэтому представляет большой интерес определение области его применимости как обобщенной характеристики течений с произвольной закруткой потока. [38]
![]() |
Начальная стадия взаимодействия потоков питания и управления ( стадия стеснения. [39] |
При тангенциальной подаче потока управления в камере усилителя возникает закрученное течение. В зависимости от угла р этого конуса в приемное сопло попадает различное количество жидкости. [40]
Аналогичным образом может быть получено выражение для суммарной скорости закрученного течения. [41]
В этой конструкции использован эффект ступенчатого дросселирования давления при закрученном течении фаз. Путем разделения вихревой камеры на две части каплеотбойной тарелкой, находящейся в постоянном колебательном состоянии, обеспечиваются условия для разрушения пенного слоя жидкой фазы при соударении с ее поверхностью. Использован и эффект температурного разделения, который реализуется при десорбции газа из закрученного жидкостного потока. [42]
В связи с этим основным требованием к критерию подобия для закрученных течений является возможность определения с его помощью коэффициента расхода сопла / л при произвольном задании закона и интенсивности закрутки. [43]
Опыты показывают, что прецессионное движение характерно не только для режимов закрученного течения в камере с открытым выходом, но и для случая формирования вихревой нити в камере с диафрагмированным выходом. Это означает, что вихревая нить не является абсолютно стабильной и при некоторых условиях ( а именно при угле поворота сопел у 15) совершает слабое, по четко выраженное прецессионное движение. Схема прецессии вихревой нити изображена на рис. 7.26, а частота прецессии в зависимости от расхода ( скорости на срезе сопел) показана на рис. 7.27 для двух значений у. Так же, как и для ПВЯ в камере с открытым выходом, частота прецессии линейно зависит от расхода и является тем большей, чем выше степень крутки. [45]