Cтраница 3
Структура развитых термоконцентрационных вторичных течений должна быть найдена на основе нелинейного анализа. В работе [24] для расчета вторичных режимов в области предельно больших Raj был использован метод малого параметра. [31]
Рассмотрим подробнее вторичные течения невязкой жидкости в неподвижном канале. [32]
Различают [66 ] вторичные течения первого и второго рода. [33]
Для исследования вторичных течений в пограничном слое при его образовании была выполнена специальная вставка 78, состоящая из тонкой пластинки, перпендикулярной к образующим лопаток, которая припаяна к направляющим, изогнутым по форме лопаток. Эта же пластинка использовалась в качестве направляющей для зонда при измерениях на боковой ( торцовой) стенке. [34]
В результате вторичного течения подторможенные частицы жидкости из пограничного слоя на торцевой поверхности попадают на спинку лопатки. Это приводит к резкому утолщению пограничного слоя на спинке, как это видно из рис. 9.4, на котором изображено распределение толщин пограничного слоя в выходном сечении. Местные утолщения пограничного слоя в выходном сечении несколько смещены от торцевых поверхностей, так как из-за вторичного течения на спинке лопатки имеются составляющие скорости вдоль оси г, направленные от торцов. Ближе к торцевым поверхностям наблюдается небольшой участок, где толщина пограничного слоя мала. [35]
![]() |
Коэффициенты по - z Z a Jif4o терь энергии в поворотном Ialao. колене по данным Ниппер-та. [36] |
На образование вторичных течений затрачивается часть кинетической энергии потока. Потери энергии, обусловленные кривизной канала, складываются из дополнительных потерь на трение вследствие вторичного течения, вихревых потерь в зоне отрыва и потерь, вызванных компенсирующими течениями. Основную долю потерь на поворотах составляют потери, связанные с отрывом потока, причем на вогнутой стенке АВ зона отрыва невелика, а отрыв с выпуклой стенки захватывает значительную область вниз по течению. [37]
Из-за наличия вторичных течений угол ах изменяется по высоте НА. Потери энергии в этой области увеличиваются в несколько раз по сравнению с ядром потока. Среднеинтегральное значение угла xl практически равно эффективному. Здесь обращает на себя внимание существенный рост величины угла-аг у левой, противоположной стенки НА. [38]
Для исследования вторичных течений используется метод конечных разностей. [39]
Повышению интенсивности возвратного приосевого вторичного течения способствуют отсутствие раскручивающих поток устройств в виде крестовины, сокращение протяженности камеры энергоразделения и увеличение диаметра отверстия в диафрагме. Впоследствии оно было более подробно изу-чено в опытах А.Н. Штыма [208] на длинной вихревой трубе ( / 21) при ц 0 и оптимальной геометрии трубы. [40]
После возникновения вторичных течений частицы жидкости описывают несимметричные относительно оси канала винтовые траектории, но отдельные струйки не перемешиваются друг с другом; это ламинарный режим с микровихрями. Вторичные течения задерживают возникновение турбулентности. [41]
![]() |
Сечения, образованные трубами в плотной упаковке. [42] |
После возникновения вторичных течений частицы жидкости описывают несимметричные относительно оси канала винтовые траектории, но отдельные струйки не перемешиваются друг с другом; это ламинарный режим с макровихрями. Вторичные течения задерживают возникновение турбулентности. [43]
Таким образом, вторичное течение, как в рамках теории идеальной жидкости, так и с позиций рассмотрения вязкостных сил оказывается обязанным своим возникновением воздействию сил Кориолиса и потому количественно определяется этими силами наряду с другими факторами, характеризующими движение. [44]
Несомненно, что вторичные течения и связанное с ними появление поперечных составляющих скорости искажают профиль расходной скорости в канале. В закрытых прямоугольных каналах с малым отношением глубины потока к его толщине при ламинарном течении жидкости профиль расходной скорости практически одинаков в прямом и криволинейных каналах. [45]