Cтраница 1
Изучение гидродинамики этих животных показало, что специфические особенности строения их кожи оказывают существенное влияние на возникающие при движении гидравлические сопротивления. [1]
Изучение гидродинамики особенно необходимо при переходе к непрерывным промышленным реакторным системам. [2]
Изучение гидродинамики на макроуровне дает возможность учесть влияние структуры потоков на эффективность диффузионного переноса. В этой области достигнуты наиболее значительные успехи, что позволило создать различные экспериментальные методики для определения свойств и структуры взаимодействующих потоков, а также разработать математические модели типовых структур потоков, на основе которых сейчас можно описать контактные устройства практически любых типов для диффузионных процессов. [3]
Изучение гидродинамики на макроуровне дает возможность отразить влияние структуры потоков на эффективность диффузионного переноса. В этой области достигнуты наиболее значительные успехи, что позволило создать различные экспериментальные методики для определения свойств и структуры взаимодействующих потоков, а также разработать математические модели типовых структур потоков, на основе которых сейчас можно описать практически любые типы контактных устройств для диффузионных процессов. [4]
![]() |
Зависимость qr от Г для э [ IMAGE ] Зависимость д от Г для э 10 10. [5] |
Изучение гидродинамики и гидравлики пен находится в начальной стадии, и имеется относительно небольшое количество экспериментальных и теоретических исследований в этой области. [6]
Изучение гидродинамики потоков, а также тепло - и массопередачи показывает, что подобны не только процессы тепло - и массо - Нер дЗЧи Гно и процесс передачи импульса количества движения или внутреннего трения в потоке. Подобие указанных процессов н111шЖаетея - гидродинамической, или тройной, аналогией. Гидродинамическая аналогия процессов тепло - и массопередачи позволяет определять коэффициенты тепло - и массопередачи на основе коэффициентов трения. [7]
![]() |
Структурная диаграмма режимов течения газожидкостных смесей в трубах. [8] |
Изучением гидродинамики двухфазных потоков и их структурных форм занимались многие ученые как у нас, так и за рубежом. [9]
Для изучения гидродинамики Южно-Каспийского бассейна большое значение имеют многочисленные и вьтсокодебитные восходящие родники, расположенные, например, в Прибалханском районе ( Боя-Даг, Монжуклы, Сыртанлы, Челекен), а также грязевые вулканы. Это открытые очаги разгрузки внутри бассейна, через которые, по-видимому, осуществляется основная разгрузка плиоценового водоносного комплекса ( а также и глубже. [10]
Опыт изучения гидродинамики привел Бориса Сергеевича к известной его работе Теория воздушно-реактивного двигателя, опубликованной в 1929 г. Этот труд был высоко оценен в нашей стране и во всем мире, установил приоритет Советского Союза по воздушно-реактивным двигателям, предвосхитил более чем на два десятилетия развитие авиационной науки и техники и создал основу современной теории воздушно-реактивных двигателей и их теплового расчета, определивших развитие реактивной авиации. [11]
Основы изучения гидродинамики, тепло - и массообмена в жидкостных пленках были заложены в работах П. Л. Капицы, П. А. Семенова, Н. М. Жаворонкова, В. Г. Левича, С. С. Кутателадзе и др. На основании этих работ авторы обобщили имеющиеся периодические материалы по вопросам теплообмена и гидродинамики в текущих пленках жидкостей. В книге были также использованы эксперименты авторов, проводившиеся на кафедре Машины и аппараты химических производств Киевского политехнического института. [12]
При изучении гидродинамики и массопередачи в подвижных системах газ - жидкость длительное время ( примерно до 50 - х годов) в основном использовались эмпирические методы. Последние 10 - 20 лет характеризуются применением теоретических методов исследования процессов. [13]
При изучении гидродинамики аппарата следует определить диаметр и скорость всплывания пузырей, гидравлическое сопротивление, поверхность контакта, спектр распределения времени пребывания для обеих фаз. [14]
При изучении гидродинамики химических реакторов, работающих со взвешенным слоем мелкодисперсного катализатора, используется большое число физических моделей. В одной из них Черепановым и Гупало [38] взвешенный слой рассматривается как двухфазный идеальный жидко-упругий пластический континуум. [15]