Cтраница 4
![]() |
Схема потока в плоской тепловой пограничный слой толщиной трубе. д и не охваченное теплообменом ядро. [46] |
Рассмотрим задачу о движении жидкости и теплообмене в термическом начальном участке плоской трубы. [47]
Сравним эти выражения с легко непосредственно выводимым распределением напряжения трения в плоской трубе. [48]
Сравнивая формулу ( 8 - 8) для потерь на стабилизированном участке плоской трубы с формулой ( 8 - 118) для потерь на начальном участке и учитывая, что 2а - h, легко убедиться, что согласно этой зависимости потери на начальном участке в 2 раза больше, чем на стабилизированном участке такой же длины. [49]
Переходя к пределу х - - оо, получим вновь закон сопротивления плоской трубы ( 52), а при х1, по только что приведенной табличке, и закон сопротивления трубы квадратного сечения. [50]
Из ( 5 - 11) видно, что скорость на оси плоской трубы амакс. [51]
Можно построить и другое ( приближенное) решение задачи о теплообмене в плоской трубе. [52]
Структура уравнения ( 7 - 64) отличается от структуры соответствующего уравнения для плоской трубы лишь членом, учитывающим теплоту трения. Следует, однако, заметить, что функции Т и R в уравнениях для круглой и плоской труб различны. [53]
Таким образом, задача о стационарном движении двух и трех вязких жидкостей в плоской трубе для качественной оценки может быть обобщена при фильтрации в трещинных и пористых средах. [54]
Эта система уравнений описывает движение и теплообмен в турбулентном ядре потока жидкости в плоской трубе и в плоском пограничном слое при достаточно умеренных скоростях течения. [55]
![]() |
Зависимость Q Q ( Ар при различном направлении движения потока цементного раствора. [56] |
В связи с этим рассматривается влияние пристенного слоя на развитие ламинарного течения в горизонтальной плоской трубе. [57]