Cтраница 1
Характеристики течения в клапане типа сопло-заслонка при малых числах Рейнольдса исследованы Мак-Гинном. [1]
Характеристики течения в факеле несколько отличаются от рассмотренных выше параметров течения около поверхности. Наибольший интерес вызывают значения температуры и концентрации в факеле и их снижение при движении вверх. Следуя подходу, изложенному в разд. [2]
Характеристики течения до начала отрыва точно выражаются е помощью нескольких членов нового ряда с последующей приближенной экстраполяцией или, более точно, с помощью одного или двух шагов разностного метода. Точность определения точки отрыва с помощью новых рядов обусловлена преимуществами степенных рядов. Новый ряд Гертлера сходится значительно быстрее, чем ряд Блазиуса, и является более общим, так что с применением ряда Гертлера решено большое число практических задач, для которых до сих пор не были получены точные решения уравнений пограничного слоя. [3]
Характеристики течения при дозвуковых скоростях сравниваются с характеристиками при сверхзвуковых скоростях. [4]
Характеристика течения через водосливы будет зависеть также от ряда других факторов ( высоты и очертания водослива, формы входного ребра и проч. [5]
Характеристики течения во всех элементах циркуляционной системы скважина-пласт при различных процессах бурения можно получить, решая совместно системы уравнений (4.6.33) - (4.6.39) и (4.6.46) - (4.6.52) с учетом условий их сопряжения на границах между элементами циркуляционной системы скважины и пластами. [6]
![]() |
Семейство кривых пра-диента давления, рассчитанных методом Рое а для нефтеи месторождения Алгио ( Венгрия.| Кривые изменения давления в зависимости от глубины. [7] |
Характеристики течения такой дисперсии весьма существенно отличаются от характеристик течения чистой воды. [8]
Характеристики течения в факеле несколько отличаются от рассмотренных выше параметров течения около поверхности. Наибольший интерес вызывают значения температуры и концентрации в факеле и их снижение при движении вверх. Следуя подходу, изложенному в разд. [9]
Характеристики течения пара в паровом канале тепловой трубы очень близки к характеристикам течения в сужающе-расширяющемся сопле. Очень высокие скорости, запирание потока и восстановление давления очевидны при работе в тепловых трубах и являются функциями количества подводимого и отводимого тепла. [10]
Характеристики течения концентрированных полимерных растворов и полимерных расплавов близки. Оба случая важны в практическом отношении; именно от таких показателей зависят способность к переработке и возможность получения из полимеров разнообразных изделий. [11]
Исследовались характеристики течения в восходящих низкоскоростных ламинарных осесимметричных факелах пресной и соленой воды в линейно стратифицированной морской воде. Эта ячейка перемещается вверх под действием вязких сил на границе струи. Когда более соленая жидкость движется вверх, все течение в конце концов становится тяжелее окружающей устойчиво расслоенной жидкости. В некоторой точке отрицательная выталкивающая сила становится больше направленной вверх вязкой силы, жидкость поворачивает и течет вниз, создавая в итоге ячеистую структуру. В таких условиях опускающаяся жидкость образует оболочку вокруг струи. [12]
Если характеристики течения не зависят от времени, т.е. могут изменяться лишь от точки к точке, то течение называется установившимся. Если в данной точке пространства характеристики течения изменяются со временем, то течение называется неустановившимся. [13]
Исследовались характеристики течения в восходящих низкоскоростных ламинарных осесимметричных факелах пресной и соленой воды в линейно стратифицированной морской воде. Эта ячейка перемещается вверх под действием вязких сил на границе струи. Когда более соленая жидкость движется вверх, все течение в конце концов становится тяжелее окружающей устойчиво расслоенной жидкости. В некоторой точке отрицательная выталкивающая сила становится больше направленной вверх вязкой силы, жидкость поворачивает и течет вниз, создавая в итоге ячеистую структуру. В таких условиях опускающаяся жидкость образует оболочку вокруг струи. [14]
Рассматриваются характеристики течений воздуха, используемых для выполнения ряда операций: усиления непрерывных сигналов, релейных переключений, запоминания дискретных величин, логических операций, генерирования колебаний. Основными при этом являются эффекты взаимодействия струй и отрыва струи от стенки. Исследуются вопросы теории струйных элементов, в которых применяются и другие аэродинамические эффекты: турбулизация течения, завихривание струй и др. Описываются также методы расчета и экспериментального исследования пневматических дросселей, камер и коммуникационных каналов, имеющих для пневмоники такое же значение, как и струйные элементы. Эти методы могут использоваться и при выполнении аналогичных операций на потоках жидкостей. В приложении приведены краткие сведения из соответствующих разделов гидроаэродинамики. [15]