Cтраница 1
Турбулентность в ядре потока при т) 170 переносится из пристенной области конвекцией и диффузией. Она характеризуется меньшей интенсивностью пульсаций скорости и большим масштабом пульсаций. [1]
![]() |
Течение газа через турбулентный фронт пламени. [2] |
Турбулентность, генерированная турбулентным пламенем, уносится потоком. Однако вследствие резкого возрастания интенсивности турбулентности некоторая доля турбулентности диффундирует обратно в набегающий ноток и в соседние трубки тока. Благодаря именно этой диффузии турбулентной энергии генерированная пламенем турбулентность может оказывать влияние на скорость распространения пламени, создающего турбулентность. [3]
Турбулентность при сложных условиях течения в реактивных двигателях обычно является неизотропной, что увеличивает сложность анализа. Из-за отсутствия данных о турбулентности в трубах реактивных двигателей в настоящее время теорию турбулентности можно применить только качественно; однако имеется ряд измерений коэффициента турбулентной диффузии, произведенных в условиях, представляющих интерес для конструкторов реактивных двигателей. Методика этих измерений [16, 17, 18] состояла в изучении распределения концентраций пара или капель жидкости вниз по потоку от точки впрыскивания, расположенной в центре круглой трубы, через которую с большой скоростью протекает поток воздуха. [4]
Турбулентность значительно увеличивает скорость этого проникновения. [5]
Турбулентность снижает концентрацию вредностей в факеле отходящих газов и повышает ее за его пределами. [6]
Турбулентность возрастает со скоростью ветра и усилением конвективных токов. [7]
Турбулентность практически всегда в той или иной степени отличается от изотропной, приближаясь к ней вблизи оси развитого турбулентного потока и все больше отклоняясь от нее в поперечном направлении, по мере приближения к стенке трубы. [8]
Турбулентность, естественно, увеличивает коэффициент теплоотдачи. Эмпирические выражения для теплоотдачи при ламинарном и турбулентном течениях представлены графически на фиг. Этот график показывает, что при низких числах Рейнольдса наблюдаемое повышение теплоотдачи нельзя объяснить искусственной турбулизацией. [9]
Турбулентность способствует равномерности распределения газовых смесей. [10]
Турбулентность, возникающая в ламинарном, промежуточном и турбулентном режимах, определяется наличием твердой фиксированной поверхности насадки, поток газа является сплошным и непрерывным и заполняет свободный объем насадки, не занятым жидкостью, в то время как жидкость стекает лишь по поверхности насадки. В этих условиях контакт фаз зависит в основном от поверхности насадки, а отсюда основное требование, предъявляемое к насадочным телам - наибольшая поверхность единицы их объема. [11]
Турбулентность принята однородной и изотропной, а из всего многообразия вариантов учитываются увлечения частиц только крупномасштабными пульсациями. [12]
Турбулентность в конце концов заканчивается рассеянием: благодаря вязкости жидкости энергия видимого движения преобразуется в тепло. В ранних теориях предполагалось, что это рассеяние однородно в пространстве. Однако надежды на то, что модель гомогенной турбулентности может иметь хоть какой-то смысл были рассеяны Ландау и Лифшицем [286], которые отмечают, что одни области характеризуются высокой степенью рассеяния, тогда как в других по сравнению с первыми рассеяние практически отсутствует. Это означает, что хорошо известное свойство ветра налетать порывами отражено - и даже более последовательным образом - и в меньших масштабах. [13]
Турбулентность непосредственно связана с существованием пограничного слоя. При равновесии в таком слое имеет место баланс между процессами возникновения и затухания вихрей. Для объяснения процесса возникновения вихрей автором вводится вполне определенная структура потока, характеризуемая универсальным элементом турбулентности. [14]
Турбулентность в пленке интенсифицирует теплоотдачу для заданной толщины пленки. Одновременно с перэносом тепла турбулентными вихрями изменяется характер волнового движения на поверхности пленки и возрастает унос. [15]