Cтраница 2
Таким образом, величина Рг зависит от времени формирования пограничного слоя. [16]
Следовательно, период пульсации оказывается значительно больше времени формирования пограничного слоя. Это дает основание построить физико-математическую модель явления. [17]
В рамках указанной теории учитывается роль фрагментов разрушения в формировании пограничного слоя на фрикционном контакте и вводятся условия ротационного механизма движения фрагментов или их агломерации и пластического течения. Положительной стороной рассматриваемой теории является то, что ее авторы получили уравнения изнашивания в интегральном виде, однако доведение этих уравнений до инженерных формул пока еще не выполнено и возможно потребует немалых усилий. [18]
Если процесс неустановившийся и в гидродинамическом отношении, то параллельно с формированием теплоаого пограничного слоя происходит формирование и гидродинамического слоя. [19]
![]() |
Значения коэффициента сопротивления давления для некоторых тел с острой кромкой. [20] |
Очевидно, в рассматриваемом случае силами трения следует пренебречь, так как длина участка возможного формирования пограничного слоя fi ничтожна по условию. [21]
Согласно теории пограничного слоя, влияние вязкости, тепла и химических процессов преобладает в зоне формирования пограничного слоя, который начинает расти по толщине от передней кромки. В то же время можно считать, что на внешнюю жидкую поверхность этой зоны присутствие плоской пластины не оказывает никакого влияния. [22]
![]() |
Элемент пластинчато-ребристого теплообменника с просечной насадкой. [23] |
Робр - средние по длине ребра коэффициенты массоотдачи; Zzlh - безразмерная координата; Ai ai / h - безразмерное расстояние от начала формирования пограничного слоя в прямом потоке до передней кромки ребра; A2a2 / h - то же в обратном потоке. [24]
При полете затупленных тел с гиперзвуковой скоростью поток в ударном слое становится неоднородным в поперечном к поверхности тела направлении, что оказывает влияние на формирование вязкого пограничного слоя на стенке. Этому вопросу посвящено достаточно много работ [38 41], где предложены различные способы учета влияния завихренности потока на параметры пограничного слоя, основанные как на точных решениях, так и приближенных подходах. [25]
Толщина динамического пограничного слоя зависит от вязкости и скорости потока, а также от положения рассматриваемого сечения на поверхности: чем меньше вязкость жидкости и больше ее скорость, чем меньше расстояние рассматриваемого сечения от начала формирования пограничного слоя, тем тоньше пограничный слой. [26]
![]() |
Сравнение результатов исследования конвективного теплообмена в завихренном и прямом турбулентном потоке. [27] |
Отмечено, что лри одних и тех же условиях теплообмен между водой и стенкой протекает значительно интенсивнее, чем между стенкой и воздухом, что является следствием большой величины критерия Прандтля и большим влиянием центробежных сил на формирование пограничного слоя. [28]
Завершение развития пограничного слоя наблюдается на расстоянии 8 - 10 мм от фильеры. Линии формирования пограничного слоя имеют параболическую форму. [29]
![]() |
Сечение теплообменника труба в трубе с оребренной ч внутренней трубой. [30] |