Турбулентность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Закон Сигера: все, что в скобках, может быть проигнорировано. Законы Мерфи (еще...)

Турбулентность

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]

2 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]



Страницы:      1    2    3    4