Cтраница 1
![]() |
Типичная диаграмма устойчивости естественной конвекции и траектории движения возмущений заданной частоты F, рассчитанные для течений различного типа. [1] |
Траектории возмущений на диаграмме устойчивости сильно различаются. [2]
![]() |
Типичная диаграмма устойчивости естественной конвекции и траектории движения возмущений заданной частоты F, рассчитанные для течений различного типа. [3] |
На рис. 11.1.3 показаны траектории возмущений постоянной частоты для пяти типов течения. [4]
![]() |
Типичная диаграмма устойчивости естественной конвекции и траектории движения возмущений заданной частоты F, рассчитанные для течений различного типа. [5] |
На рис. 11.1 3 показаны траектории возмущений постоянной частоты для пяти типов течения. [6]
Как видно из анализа показанных на рис. 11.2.1 и 11.2.2 траекторий возмущений постоянной частоты ( Q const), в рассматриваемых случаях усиление возмущений происходит в очень узкой полосе частот. [7]
Точка А расположена при том же самом значении G, что и точка В, но вне траектории возмущения, обладающего большой скоростью усиления. Результаты расчетов для них сильно различаются. В течении, которое соответствует точке А, возникает система из одного ряда продольных вихрей. Однако при этом, по-видимому, не происходит значительного повышения крутизны профиля продольной составляющей средней скорости. Профиль просто смещается к стенке или от нее, сохраняя свою первоначальную форму. Такие изменения не должны заметно влиять на рост возмущений. [8]
Точка А расположена при том же самом значении G, что и точка В, но вне траектории возмущения, обладающего большой скоростью усиления. Результаты расчетов для них сильно различаются. Однако при этом, по-видимому, не происходит значительного повышения крутизны профиля продольной составляющей средней скорости. Профиль просто смещается к стенке или от нее, сохраняя свою первоначальную форму. Такие изменения не должны заметно влиять на рост возмущений. [9]
Таким образом, течение этого типа является для возмущения сложного состава узкополосным фильтром, пропускающим по существу возмущение одной частоты. Траектории возмущений, распространяющихся в течении над горизонтальной поверхностью в восходящих тепловых факелах, пересекают на диаграмме область неустойчивости. [10]
На диаграмме устойчивости ( рис. 11.8.2) показаны траектории движущихся вниз по течению возмущений заданной частоты. Сравнение с данными, приведенными на рис. 11.1.3, показывает, что траектории возмущений для течения в факеле и около вертикальной поверхности сильно различаются. Основное течение в факеле усиливает возмущения, частота которых, не превышает некбторого предельного значения, но все они, смещаясь вниз по потоку, в конце концов затухают. Несомненно, в действительности картина иная - для некоторых усиливающихся возмущений становятся важными другие линейные и нелинейные механизмы неустойчивости. [11]
На диаграмме устойчивости ( рис. 11.8.2) показаны траектории движущихся вниз по течению возмущений заданной частоты. Сравнение с данными, приведенными на рис. 11.1.3, показывает, что траектории возмущений для течения в факеле и около вертикальной поверхности сильно различаются. Основное течение в факеле усиливает возмущения, частота которых не превышает некоторого предельного значения, но все они, смещаясь вниз по потоку, в конце концов затухают. Несомненно, в действительности картина иная - для некоторых усиливающихся возмущений становятся важными другие линейные и нелинейные механизмы неустойчивости. [12]