Cтраница 2
На рис. 16.15 показано возникновение турбулентности из первоначально длинноволнового возмущения в пограничном слое на пластине. Сходство этих снимков с теоретической картиной линий тока для нейтрального возмущения, изображенной на рис. 16.14, очевидно. [16]
Отсюда видно, что в первую очередь стабилизируются длинноволновые возмущения с малыми тп. [17]
Здесь-то и возникает вторая задача - об амплитуде длинноволновых возмущений. [18]
Это означает, что под действием вязкости энергия длинноволновых возмущений ( с малыми к) убывает значительно медленнее, чем энергия коротковолновых возмущений, отражая тем самым факт пропорциональности силы трения градиенту скорости. [20]
Как и для течения Колмогорова, здесь наиболее неустойчивыми оказываются длинноволновые возмущения, волновой вектор которых направлен вдоль одной из осей координат. [21]
Итак, главный вывод заключается в том, что для длинноволновых возмущений основную роль играет тяготение, обусловливающее неустойчивость равномерного распределения и существование экспоненциально нарастающих возмущений плотности; давлением в этом случае можно пренебречь. [22]
Форма потенциальной ямы W ( ip согласно формуле для случая. FI О ( Т и FI О ( 2. [23] |
Данные результаты предопределены тем, что уравнение КдВ описывает эволюцию слабонелинейных длинноволновых возмущений в среде с дисперсией. [24]
Вид кривой диффузионного затухания поперечной намагниченности в растворе полистирола в CCU. td 16 - 10 - 3 с [ 1881. [25] |
Величину Dr можно рассматривать как коэффициент кооперативной диффузии, соответствующий длинноволновым возмущениям. При малых временах наблюдения ( td C Тт) этому коэффициенту диффузии соответствует быстро спадающий компонент кривой диффузионного затухания сигнала эхо. [26]
Коротковолновые возмущения в процессе роста за счет нелинейности рождают также и длинноволновые возмущения с амплитудой фурье-компонент Ak - kz, где k - волновой вектор. Обоснование этого закона Ak - k будет дано ниже в этом параграфе. [27]
В настоящей работе рассмотрена устойчивость плоского слоя жидкости по отношению к длинноволновым возмущениям ( длина волны возмущения значительно превосходит начальную толщину слоя) при его движении под действием постоянного перепада давления с обеих сторон слоя. Обнаружено образование и развитие весьма своеобразной периодической структуры слоя. Полученные теоретические результаты использованы при постановке экспериментов по метанию взрывом медных пластин и интерпретации результатов их взаимодействия с металлическими преградами. [28]
На практике горение жидких взрывчатых веществ происходит в ограниченных объемах, поэтому длинноволновые возмущения ограничены сверху размером сосуда, в котором происходит горение. В работах [50, 51] результаты гидродинамической теории были перенесены на случай горения жидких взрывчатых веществ в ограниченном объеме - в цилиндрическом сосуде. Были рассчитаны критический размер сосуда, при котором возникает неустойчивость, наиболее опасные длины волн возмущений жидкости, скорость их роста. [29]
Дисперсионные характеристики. 1 - ВПЗ в бесконечно широких потоках. 2 - ВПЗ в потоке, ограниченном в поперечном сечении. [30] |