Турбулентное возмущение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Сказки - это страшные истории, бережно подготавливающие детей к чтению газет и просмотру теленовостей. Законы Мерфи (еще...)

Турбулентное возмущение

Cтраница 3


Как указывает Б. А. Бахметев, школа Рейнольдса коэффициент А называла механическим коэффициентом трения, а Буссинеск, первый предложивший такую аналогию, называл А фактором турбулентности, зависящим от интенсивности турбулентного возмущения. Иногда величину А называют виртуальной или кажущейся вязкостью.  [31]

Внутри пристеночной области, примерно начиная от внешней границы вязкого подслоя ( а не от самой стенки), располагается зона потери устойчивости ламинарного движения и образования ( порождения) турбулентных возмущений. Интенсивность турбулентности в этой узкой зоне может измеряться десятками процентов, в то время как турбулентность самого внешнего потока доходит лишь до десятых долей процента. Как показали опыты, в пристеночной области, составляющей примерно 20 % общей толщины пограничного слоя, порождается около трех четвертей пульсационной энергии турбулентного пограничного слоя, в то время как остающаяся четверть возникает во внешней ( 80 % толщины слоя) области.  [32]

33 Температура стенки трубы в области ухудшения теплоотдачи. [33]

В общем случае на состояние пограничного слоя и теплоотдачу оказывают влияние как пульсации жидкости за счет образования паровых пузырей, которые при своем отрыве разрушают пограничный слой жидкости, так и турбулентные возмущения в ней, обусловленные организованной циркуляцией потока.  [34]

Вероятность осаждения флокул под действием сил гравитации может увеличиваться только в малоглинистых растворах, но не в застойных зонах, а при режиме ламинарного течения, когда в растворе снижены проявления тиксотропных свойств и не возникают турбулентные возмущения, нарушающие связи между частицами глин полимерными мостиками.  [35]

36 Изменение диаметра ствола и тока дуги в околонулевой области при дутье в элегазе и в воздухе.| Изменение плотности тока участка ствола дуги, расположенного в горловине сопла, в околонулевой области тока при дутье в элегазе и в воздухе.| Изменение максимальной оптической плотности негативного изображения участка ствола дуги, расположенного в горловине сопла, при подходе тока к нулю. [36]

В отличие от воздушного дутья при охлаждении ствола дуги в продольном потоке элегаза создаются несколько отличные условия воздействия турбуленл ных пульсаций со стороны потока холодного газа на ствол дуги: Это можно установить, сравнивая меру турбулентного возмущения соответственно при дутье в элегазе и при воздушном дутье.  [37]

Именно так обстоит дело в случае атмосферной турбулентности в масштабах общей циркуляции атмосферы. В условиях общей циркуляции отдельные турбулентные возмущения ( циклоны и антициклоны) могут возникать за счет энергии, вносимой локальным притоком тепла, а в дальнейшем некоторая часть их энергии может передаваться осредненному течению общей циркуляции.  [38]

Изучение спектральных характеристик пульсационных составляющих скорости дает важную информацию о внутренней структуре течения смеси. Уровень спектральной плотности на определенной частоте количественно характеризует вклад турбулентных возмущений с.  [39]

Организованное движение жидкости может повысить интенсивность теплоотдачи при кипении. Степень этого влияния скорости течения жидкой фазы зависит от соотношения турбулентных возмущений, вызываемых организованным движением жидкости и собственно процессом парообразования. При достаточно большой плотности теплового потока интенсивность теплоотдачи практически перестает зависеть от скорости организованного движения жидкости, поскольку конвективный перенос в пристенной области определяется практически целиком развивающимся в ней процессом парообразования. В этом случае законы теплоотдачи в циркулирующей кипящей жидкости не отличаются от законов, установленных выше для кипения при свободной конвекции.  [40]

Организованное движение жидкости может повысить интенсивность теплоотдачи при кипении. Степень этого влияния скорости течения жидкой фазы зависит от соотношения турбулентных возмущений, вызываемых организованным движением жидкости и собственно процессом парообразования. При достаточно большой плотности теплового потока интенсивность теплоотдачи практически перестает зависеть от скорости организованного движения жидкости, поскольку конвективный перенос в пристенной области определяется практически целиком развивающимся в ней процессом парообразования.  [41]

Для уточнения квазистационарной методики расчета турбулентной вязкости необходимо рассмотреть уравнение энергии турбулентных пульсаций. Для этой цели необходимо умножить уравнение движения для каждой компоненты скорости турбулентных возмущений на и -, а затем просуммировать по всем трем осям.  [42]

Мерой этой связи служит коэффициент корреляции между пульсациями скоростей в точках жидкого объема, несущих в себе следы того первоначального вихревого возмущения, которое постепенно переносится от объемов одного масштаба к другим, более мелким масштабам. Определив пространственное распределение коэффициента корреляции, мы тем самым сможем оценить пространственную структуру турбулентных возмущений и найти на каждом этапе разрушения вихря его масштаб.  [43]

Использование соотношений для однородных сред часто представляется неизбежным, но не всегда убедительным, если речь идет о струях с фазовой границей. Одним из основных вопросов, требующих разрешения, является связь турбулентных переносных свойств струи с турбулентными возмущениями межфазной границы, связанными в свою очередь с ее капиллярными силами.  [44]

Обычно отстойники этого типа применяются в качестве первой ступени очистки воды. Низкая плотность нефти, равномерная скорость потока, большая площадь осаждения, небольшая глубина осаждения без зон турбулентных возмущений и большие размеры капель способствуют достаточно эффективной очистке воды от взвешенной в ней нефти.  [45]



Страницы:      1    2    3    4