Cтраница 4
Относительно функции тока ураЕнение неразрывности ( 86) удовлетворяется и поэтому достаточно рассмотреть только уравнение движения. [46]
Переменные функция тока и вихрь. Уравнения (6.1.3) - (6.1.5) могут быть записаны в иной форме, не содержащей давления и в ряде случаев более удобной для численной реализации. [47]
Если функция тока задана аналитически, то для нахождения критерия Шервуда можно воспользоваться формулами (2.56), (2.57), предварительно определив значение вихря на поверхности сферы через линеаризованную функцию тока. [48]
Если функция тока задана аналитически, то для нахождения критерия Шервуда можно пользоваться формулами (4.122), (4.123), предварительно определив значение вихря на поверхности сферы через линеаризованную функцию тока. [49]
Если функция тока oj) j) ( r, ( i) известна, то уравнение (1.1) с условиями (1.2), (1.3) полностыо определяет распределение концентрации в потоке. Точное решение задачи (1.1) - (1.3) невозможно, даже если в качестве распределения скоростей вязкого обтекания сферы принять простейшее из известных приближенных решении - решение Стокса. [50]
Для функции тока J, представляющей направление вектора скорости действительного потока, существует, во-первых, условие, что она должна быть всюду вне круга отображения непрерывной. Во-вторых, из выражения i v const следует, что на круге отображения ( который соответствует изогнутому по дуге окружности контуру в плоскости z) она пропорциональна функции потенциала ф отображаемого потока. [51]
![]() |
Зависимость отношения высот анодного и катодного пиков для ЭОХН процесса от параметра й [ Д. [52] |
Значения функции тока в зависимости от параметра k fa приведены в табл. 4 приложения. [53]