Cтраница 3
Решения уравнений пограничного слоя при трехмерных нестационарных течениях получены также В. [31]
Интегрирование уравнений пограничного слоя при краевых условиях (1.13) связано с очень большими трудностями. [32]
Преобразование уравнений пограничного слоя в сжимаемых течениях к форме уравнений для несжимаемых течений облегчает расчет пограничного слоя при наличии сжимаемости, градиента давления, тепломассообмена и других факторов, усложняющих расчет. В ряде случаев преобразование является единственно возможным методом расчета. [33]
Система уравнений пограничного слоя поддается точному аналитическому решению лишь в отдельных частных случаях. Поэтому для решения большинства практических задач применяются различные приближенные методы. Благодаря развитию вычислительной техники в последнее время все чаще для решения уравнений - пограничного слоя применяются численные методы, которые позволяют отказаться от упрощений исходной системы уравнений и получить решение с любой наперед заданной точностью. [34]
![]() |
Характеристики пограничного слоя с отсасыванием вблизи передней критической точки. [35] |
Решение уравнений пограничного слоя вблизи критической точки а непроницаемой поверхности ( § 3 - 3) легко обобщается на случай пограничного слоя с отсасыванием, если изменить одно из граничных условий для дифференциального уравнения ( 3 - 42), чтобы учесть определенное распределение по поверхности скорости отсасывания. [36]
По-видимому, уравнения пограничного слоя становятся непригодными для описания картины течения при этих условиях массоотдачи. [37]
Решены, уравнения пограничного слоя при разных гранич-ных и начальных условиях для трех режимов течения при Рг 0 7 и различных величинах зазора s, температурах цо -:; верхностей oi и 2 и длинах L и Lg. В соответствии с описанными ранее для цилиндров воздействиями скорости и температуры следа найдено, что теплоотдача от верхней поверхности снова подвержена влиянию как скорости течения, так и температуры следа. Если верхняя поверхность поддерживается при более высокой температуре, чем нижняя, тепловой поток, разумеется, возрастает. [38]
Конечно, уравнения пограничного слоя неприменимы вблизи передней кромки. [39]
Для решения уравнений пограничного слоя следует знать изменение плотности тока р вдоль канала. [40]
При выводе уравнений пограничного слоя широко используются оценки порядка величин отдельных слагаемых, входящих в эти уравнения. [41]
Некоторые решения уравнений пограничного слоя будут рассмотрены позднее. Теперь же вернемся к интегральному уравнению количества движения и с его помощью вычислим толщину пограничного слоя. [42]
При выводе уравнений пограничного слоя Прандтля на плоской пластинке в уравнениях Навье-Стокса пренебрегают величинами порядка Рвю - А, по сравнению с единицей. Так как учет скольжения приводит к поправкам порядка ] / Х то при расчете пограничного слоя на плоской пластинке с учетом скольжения можно пользоваться обычными уравнениями пограничного слоя. [43]
![]() |
Ортогональные координаты для поверхности вращения. [44] |
Методика получения уравнений пограничного слоя подобна применявшейся в случае двухмерного потока. [45]