Cтраница 1
Характеристики пограничного слоя па конусе во вращающейся жидкости I / Пром. [1]
Сопоставление характеристик пограничного слоя, полученных по описанному методу, с точными их значениями из аналитических решений для определенных законов изменения скорости внешнего потока показывает, что точность метода достаточна для инженерной практики. Его достоинством является относительная простота. [2]
При расчете характеристик пограничного слоя однофазной жидкости использовались различные профили скорости / ( т)), и степень их приближения известна. [3]
Течение определяется местными характеристиками невозмущенного пограничного слоя и потока перед началом области взаимодействия. [4]
Для приближенного определения характеристик пограничного слоя после расширения сверхзвукового потока около угла можно в сечении, расположенном на расстоянии L за вершиной угла, принять тот же профиль скоростей в пограничном слое, что и перед вершиной угла, и приравнять расходы газа в пограничном слое до и после расширения. [5]
При изменении числа Рейнольдса меняются структура и характеристики пограничного слоя, сопротивление капель, интенсивность волнового движения на поверхности пленки и процессов дробления, срыва и уноса частиц, а также количество влаги, выпадающей на стенки канала. Увеличение р приводит к возрастанию скоростей капель и уменьшению углов контакта с пленкой и поверхностями канала. В результате интенсифицируются срывы и расход жидкости в пленке снижается ( рис. 3.20); происходит перераспределение дисперсности по шагу решетки, и средний размер частиц за решеткой уменьшается. [6]
Были измерены поверхностное трение, теплоотдача и характеристики пограничного слоя плоской пластины при М 6 7, Re 3 - Ю6 - 11 - Ю6 и отношениях температуры стенки к температуре невозмущенного потока, лежащих между 4 и 8 при различных скоростях вдува воздуха. [7]
Для следующих ниже расчетов теплообмена необходимо знать характеристики пограничного слоя, в особенности его толщину. Прандтлем в 1904 г. Эти уравнения и некоторые из их решений - будут приведены в следующей главе. Однако вычислительная работа трудна и громоздка. Этот метод отличается большой простотой и имеет то преимущество, что он может быть применен для тех случаев, ко гда точное решение невозможно. [8]
В работе [2.7] сообщается об успешных предсказаниях характеристик пограничного слоя, основывающихся на уравнении (2.9) и различных феноменологических зависимостях; несмотря на это, все еще существуют различные мнения относительно сравнительных достоинств этих зависимостей. В частности, замыкание уравнений осредненного поля турбулентности, по-видимому, дает преимущества при изучении трехмерных течений в пограничном слое атмосферы. [9]
В работе [2.7] сообщается об успешных предсказаниях характеристик пограничного слоя, основывающихся на уравнении (2.9) и различных феноменологических зависимостях; несмотря на это, все еще существуют различные мнения относительно сравнительных достоинств этих зависимостей. В частности, замыкание уравнений осредненного поля турбулентности, по-видимому, дает преимущества при изучении трехмерных течений в пограничном слое атмосферы. [10]
В дальнейшем нам придется подьзоваться в качестве характеристики пограничного слоя еще одной величиной, называемо, толщиной потери импульса б2 и определяемой следующим образом. [11]
Тарировочная кривая в этой области зависит от характеристик пограничного слоя перед трубкой. [12]
![]() |
Расчет теплоотдачи и температуры на поверхности при наличии чередующихся участков вдува и отсоса. [13] |
Известно, что градиент давления оказывает существенное влияние на характеристики пограничного слоя. [14]
![]() |
Сравнение расчетных зависимостей числа St от числа Re с экспериментальными данными при ламинарном, переходном и турбулентном режимах течения. [15] |