Cтраница 3
Интенсивность вихревой трубки равна циркуляции по любому замкнутому контуру, охватывающему трубку, и во всех сечениях одинакова. [31]
Применение вихревых трубок в глубоких шахтах Невадского экспериментального полигона проходит экспериментальный период. С помощью двух таких трубок в рудничную атмосферу поступает до 35 м3 / мин воздуха, охлажденного до 2 С. [32]
Интенсивность вихревой трубки равна циркуляции по любому замкнутому контуру, охватывающему трубку, и во всех сечениях одинакова. [33]
Интенсивность вихревой трубки весьма просто связана с циркуляцией скорости Г по любому замкнутому контуру, который лежит на поверхности трубки и охватывает ее. [34]
Интенсивность вихревой трубки равна циркуляции по любому замкнутому кон-тур У. [35]
![]() |
К понятию о циркуляции скорости. [36] |
Интенсивность вихревой трубки может определяться также понятием о циркуляции скорости, аналогичным понятию о работе сил в теоретической механике. [37]
![]() |
К понятию о циркуляции скорости.| Циркуляция по контуру. [38] |
Интенсивность вихревой трубки может оцениваться также циркуляцией скорости. Это аналогично понятию работы сил в теоретической механике. [39]
Интенсивность вихревой трубки не меняется по ее длине. Рассмотрим элемент вихревой трубки и проведем двойной разрез вдоль ее образующей так, как это показано на на рис. 4.15. В результате образовалась поверхность, охватывающая вихревую трубку в виде манжеты. Если эту манжету развернуть и вычислить циркуляцию скорости по ее контуру, двигаясь по направлениям, указанным стрелками, то ГГав Гвс - - Tcd-Гпа - Знак минус у двух последних слагаемых поставлен потому, что при обходе контура по стрелкам линии CD и DA проходятся в направлениях, противоположных направлениям обхода линий АВ и ВС. [40]
Для внешних вихревых трубок колоннообразной структуры, напротив, наблюдается увеличение степени кручения вихревых линий по левому винту сверху и по правому - снизу. Как результат зона противотока смещается от оси цилиндра в эту область, вместо пузыря рециркуляционная зона преобразуется в кольцо. При еще большем увеличении Re до 2400 рециркуляционное кольцо еще больше смещается к периферии и находится вне рассматриваемой центральной вихревой структуры, в которой практически полностью исчезло кручение винтовых нитей. Таким образом, для закрученных течений в цилиндрической полости установлена связь образования рециркуляционных зон со спонтанным изменением винтовой симметрии приосевой вихревой структуры в потоке. Конечно, полного соответствия здесь установить не удастся из-за естественного искажения формы свободной поверхности в эксперименте, особенно при увеличении закрутки потока. [41]
В вихревую трубку газ вводится тангенциально по специальному каналу. Проходя через вихревую трубку, газ разделяется на холодный и горячий потоки. Горячий поток отводится через кран 7 на обогрев линии А и смотрового стекла 2, а затем также выходит в атмосферу. Горячий и холодный потоки газа, формирующиеся в вихревой трубке, соответственно нагревают одну часть конденсационной зеркальной поверхности 3 рабочей камеры 1 и охлаждают другую. [42]
Заменим вихревую трубку равномерным распределением электрического заряда по ее оси. Притяжение точки М будет направлено по нормали, проведенной из точки М к оси. [43]
Подключив вихревую трубку к заводской сети, воздух в которой сжат до 5 атмосфер и имеет комнатную температуру, мы почувствуем у одного конца трубки обжигающий горячий ветер, а у другого - сорокаградусный мороз. [44]
Заменим вихревую трубку равномерным распределением электрического заряда по ее оси. Притяжение точки М будет направлено по нормали, проведенной из точки М к оси. [45]