Cтраница 1
Формпараметр г по уравнению ( 11 - 21) не зависит от числа Реннольдса. [1]
Формпараметр Hi2 - 61 / 62 в области перехода, как это видно из рис. 16.5, сильно уменьшается. [2]
Формпараметр Hh однозначно определяет величину безразмерной функции F, выражающей количество вовлекаемого газа в пограничый слой. [3]
Если формпараметр / известен, то дальнейший расчет слоя не представляет труда. [4]
Зависимость формпараметров Г и Я оказана на рис. 3, на котором сплошная кривая проведена А. [6]
По известному формпараметру х ( х) из уравнения (10.27) вычисляется толщина потери импульса б2 ( х), а затем определяется положение точки отрыва. [7]
Маскелл ввел усовершенствованный формпараметр, аналогичный примененному в уравнениях Денхоффа - Тетервина и Гар-нера, который можно использовать в более общем случае для определения характеристик турбулентного пограничного слоя. [8]
Опытные значения формпараметра Г, соответствующие точке отрыва турбулентного пограничного слоя, существенно превышают соответствующие значения по данным И. [9]
Опытные значения формпараметра гр находятся между соответствующими их значениями по методам А. [10]
Закон трения и формпараметры течения при вдуве в закрученный поток получены на основе опытных данных, условия которых описаны в разд. [11]
Закон трения и формпараметры течения будут использованы при рассмотрении инженерных методов расчета трения. [12]
Закон трения и формпараметры течения при вдуве в закрученный поток получены на основе опытных данных, условия которых описаны в разд. [13]
Закон трения и формпараметры течения будут использованы при рассмотрении инженерных методов расчета трения. [14]
![]() |
Изменение формпараметра профиля скорости Н по длине обтекаемой поверхности при турбулентном пограничном слое п несжимаемой жидкости в области положительных градиентов давления. [15] |