Cтраница 2
![]() |
Расчетные ( линии и экспериментальные ( точки значения величины. [16] |
Рассмотрим динамику стабилизированного течения потока в трубе со скрученной лентой. Выделим два сечения на некотором расстоянии друг от друга, введем систему координат х, у, z и для объема жидкости, заключенного между выделенными сечениями, запишем законы сохранения импульса и сохранения моментов импульса. Пусть ось z совпадает с осью трубы, а ось у является нормалью к винтовой поверхности скрученной ленты. [17]
В термически стабилизированном течении температурный градиент в жидкости у стенки и температурный напор между жидкостью и стенкой убывают вдоль канала с одинаковой скоростью или остаются постоянными. Поэтому можно считать, что в случае изотермического стабилизированного течения коэффициент теплоотдачи является постоянной величиной. [18]
При турбулентном стабилизированном течении в трубах распределение местных осредненных скоростей описывается полуэмпирическими или эмпирическими формулами. [20]
Рассмотрите ламинарное гидродинамически стабилизированное течение в круглой трубе с равномерным по сечению трубы распределением температуры жидкости. В некотором сечении х 0 температура стенки скачкообразно увеличивается на величину а относительно температуры жидкости в этом сечении. Затем температура стенки сохраняет это значение до x x i, где она вновь скачкообразно увеличивается на величину Ь, а затем опять остается неизменной. [21]
Поле скорости при стабилизированном течении не-изменяется вдоль оси трубы, поэтому достаточно найти функцию ww ( г) - Профиль скорости и привести ее к безразмерному виду. [22]
![]() |
Схема температурной стабилизации потока жидкости в трубе. [23] |
Коэффициент теплоотдачи лри стабилизированном течении имеет постоянную величину, которая резко убывает на участке термической стабилизации. [24]
![]() |
Установившееся движение в прямой трубе эллиптического сечения. [25] |
Будем рассматривать так называемое стабилизированное течение, когда профили скоростей в каждом сечении трубы идентичны. Такой случай, строго говоря, соответствует трубе бесконечной длины. [26]
Рассмотрим гидродинамически и термически стабилизированное течение жидкости в прямой круглой трубе. [27]
Для изотермического, гидродинамически стабилизированного течения в гладкой трубе падение давления зависит только от трения о стенку. При этом статическое давление рст вдоль трубы снижается линейно. [28]
Таким образом, при стабилизированном течении ление постоянно по сечению и изменяется только по длине, а скорость wx изменяется только по сечению и постоянна по длине. [29]
Рассмотрим теплообмен при гидравлически стабилизированном течении химически реагирующего газа в пучке труб с переменным по длине канала тепловыделением. Предположим, что замороженные составляющие тепло-физических свойств, а также плотность и вязкость постоянны, а молекулярные и турбулентные числа Прандтля и Шмидта равны единице. [30]