Cтраница 2
В течениях подобного типа форма профилей скорости и концентраций остается неизменной в различных поперечных сечениях потока. Это означает, что скорость и выталкивающая сила постоянны в поперечном сечении факела и равны нулю вне его. [16]
Влияние параметров излучения на форму профиля скорости сравнительно мало - существенно меняется лишь интенсивность течения. Выраженные пограничные слои отсутствуют, поскольку при больших 5 уменьшается роль радиационных поправок. [17]
Разница состоит лишь в форме профиля скоростей: вместо симметричного профиля с v 0 на обеих границах здесь имеется несимметричный профиль, в котором скорость меняется от нуля на поверхности тела до заданного значения U - скорости потока вне пограничного слоя. Такое исследование приводит к следующим результатам ( W. [18]
Разница состоит лишь в форме профиля скоростей: вместо симметричного профиля с v 0 на обеих границах здесь имеется несимметричный профиль, в котором скорость меняется от нуля на поверхности тела до заданного значения V - скорости потока вне пограничного слоя. Такое исследование приводит к следующим результатам ( W. [19]
Разница состоит лишь в форме профиля скоростей: вместо симметричного профиля с v 0 на обеих границах здесь имеется несимметричный профиль, в котором скорость меняется от нуля на поверхности тела до заданного значения U - скорости потока вне пограничного слоя. Такое исследование приводит к следующим результатам ( W. [20]
Разница состоит лишь в форме профиля скоростей: вместо симметричного профиля с и 0 на обеих границах здесь имеется несимметричный профиль, в котором скорость меняется от нуля иа поверхности тела до заданного значения V - скорости потока вне пограничного слоя. Такое исследование приводит к следующим результатам ( W. [21]
Полученные выражения показывают, что форма профиля скоростей прямолинейно-параллельного изотермического течения псевдопластичной жидкости однозначно определяется безразмерным градиентом давлений и индексом течения. [22]
Это говорит о резком отличии формы профиля скоростей в турбулентном движении от параболы скоростей в ламинарном движении. [23]
Это говорит о резком отличии формы профиля скоростей в турбулентном движении от параболы скоростей в ламинарном движении. На рис. 246 профили скоростей нанесены в координатах ( н / ышах, у / а), и это отличие отчетливо видно. [24]
Это говорит о резком отличии формы профиля скоростей в турбулентном движении от параболы скоростей в ламинарном движении. [25]
![]() |
Линии равных значений без - [ IMAGE ] Линии равных скоростей размерной скорости на основном уча - ( изотахи затопленной струи стке затопленной струи. [26] |
Для его вычисления необходимо найти форму профиля скорости в струйном пограничном слое. [27]
В условиях добавки массы к потоку форма профиля скоростей неизвестна и ее необходимо определить экспериментально. Данная работа посвящена изучению профиля скоростей газового потока и коррективл скорости о. [28]
В условиях добавки массы к потоку форма профиля скоростей неизвестна и ее необходимо определить экспериментально. [29]
С - коэффициент, учитывающий влияние формы профилей скорости и газосодержания в поперечном сечении трубы; иГд - скорость дрейфа газа, осредненная по сечению трубы скорость движения газовой фазы относительно сечения, движущегося со скоростью смеси. [30]