Cтраница 1
Интенсивность течения и теплообмена в полостях различной геометрии определяется не только особенностями скоростного и температурного поля, обусловленными режимом теплообмена, но также и формой течения в полости. Анализ результатов численного решения показал, что при различных сочетаниях определяющих безразмерных комплексов Зг, 1 / Ь и Ъ / Н, могут существовать три характернне формы течения. Пои-первой форме течения основное количество тепла снимается с боковой поверхности выступа, в то время как над выступом существует застойная зона / фиг. С увеличением числа Грасгофа в зависимости от величины / [, и Ь / Н происходит либо некоторое развитие первой фор-кн течения, либо ее разрушение. Развитие первой формы течения приводит к смещению центра вихря вверх. При этом теплоотдача с горизонтальной поверхности выступа усиливается. [1]
Интенсивность течения цепной реакции определяется концентрацией реагирующих веществ, внешними режимными условиями и наличием катализаторов. [2]
Грасгофа Grx характеризует местную интенсивность течения на расстоянии х вдоль потока. Заметим, что при о - too 0 течение направлено сверху вниз и отрицательные значения х увеличиваются от начала координат вниз. Поэтому величина Grx остается положительной. [3]
Грасгофа Grx характеризует местную интенсивность течения на расстоянии к вдоль потока. Заметим, что при t0 - too 0 течение направлено сверху вниз и отрицательные значения к увеличиваются от начала координат вниз. Поэтому величина Grx остается положительной. [4]
![]() |
Схема линий тока течения, представляющего собой суперпозицию поступательного и осесимметричного деформационного. [5] |
Безразмерный параметр со 3EaU - характеризует носительную интенсивность деформационного течения. [6]
Установлено, что скорость горения газообразного топлива зависит от интенсивности течения первых двух стадий ( подготовительных), так как продолжительность самой реакции горения измеряется тысячными долями секунды, являясь, таким образом, очень малой величиной по сравнению с общей продолжительностью процесса горения. Следовательно, при сжигании газообразного топлива внимание должно быть направлено прежде всего на создание благоприятных условий для течения подготовительных стадий горения - быстрого и совершенного смешения газа с воздухом и быстрого прогрева газовоздушной смеси до температуры воспламенения. [7]
Таким образом, число Грасгофа Gr, как параметр интенсивности течений, вызванных выталкивающей силой, замещает число Рейнольдса, являющееся параметром вынужденных течений. Число Грасгофа представляет собой отношение выталкивающей силы и ( или) создаваемой ею скорости к соответствующим величинам, обусловленным вязкостью. [8]
Таким образом, число Грасгофа Gr, как параметр интенсивности течений, вызванных выталкивающей силой, замещает число Рей-нольдса, являющееся параметром вынужденных течений. Число Грасгофа представляет собой отношение выталкивающей. [9]
![]() |
Зажим типа прострела у перемычки для отверстия.| Зажим типа прострела у поковок, штампуемых парой.| Внутренний скол при выдавливании. [10] |
Прострел ( рис. 15) - вид зажима, являющийся следствием интенсивности течения металла под выступающей частью штампа ( под пуансоном) при недостаточном радиусе закругления кромки последней. [11]
Влияние параметров излучения на форму профиля скорости сравнительно мало - существенно меняется лишь интенсивность течения. Выраженные пограничные слои отсутствуют, поскольку при больших 5 уменьшается роль радиационных поправок. [12]
Между трубками образуется экранированное пространство, в котором циркуляция жидкости незначительна, поэтому интенсивность течения вдоль лицевой и задней поверхности трубок у следующих за первым рядом рядов меньше, чем у первого ряда. Аналогичное явление наблюдается у трубок, расположенных чередующимся образом, или в шахматном порядке ( фиг. [13]
Половинное время, или период полураспада ( для мономолекулярных реакций) Г, определяет интенсивность течения реакции и зависит только от температуры и природы реагирующего вещества. Период полураспада радиоактивных изотопов совершенно точно выражается этим уравнением. Оно же позволяет рассчитывать уменьшение интенсивности радиоактивного распада изотопов, применяемых в дефектоскопии металлов ( сварных соединений) и научных исследованиях ( диффузия, распределение компонентов) в зависимости от времени. [14]
В общем случае теплоперенос в жидкости характеризуемый, например, числом Nu, зависит от интенсивности течения. [15]