Cтраница 3
![]() |
Изменение коэффициента теплоотдачи в турбулентном пограничном слое на пластине при вдуве гелия. [31] |
Во всех случаях при относительно небольших расходах вдуваемого газа достигается существенное уменьшение коэффициента теплоотдачи, хотя с увеличением молекулярной массы вдуваемых газов влияние вдува на коэффициент теплоотдачи уменьшается. [32]
При вдуве инородного газа необходимо определять концентрацию вдуваемого газа на стенке. [33]
![]() |
Система питания плазменной горелки с вспомогательной высокочастотной дугой для сварки и резки.| Трехфазные горелки с сегментной дюзой. [34] |
Плазменная дуга, горящая в атмосфере специально вдуваемого газа, стабильнее и имеет меньшее поперечное сечение, чем электрическая дуга в воздухе, поэтому с помощью плазменной горелки можно получить гладкую поверхность разреза без образования капель. Стабильность дуги сохраняется при значительном уменьшении тока, что позволило, в частности, создать приборы для плазменной микросварки, например для сварки жести толщиной до 0 1 мм или проволочной сетки. [35]
Несколько экспериментов было посвящено изучению влияния свойств вдуваемых газов на изменение параметров струи. [36]
![]() |
Зависимость относительной величины удельного теплового потока от интенсивности вдува через пористый конус.| Зависимость относительно. [37] |
Эксперименты показывают, что даже при небольших расходах вдуваемого газа наблюдается значительное снижение тепловых потоков к поверхности конуса. [38]
Уравнения количества движения, энергии и сохранения массы вдуваемого газа упрощены: принято, что изменение зависимых переменных в направлении течения мало по сравнению с их изменением по нормали к стенке. В результате дифференциальные уравнения в частных производных преобразованы в обыкновенные уравнения. Затем в уравнениях для ламинарного подслоя сохранены члены, которые определяют молекулярный перенос, а в уравнениях для внешней части слоя - только члены, определяющие турбулентный перенос. В результате получены две системы обыкновенных дифференциальных уравнений. В каждую систему входит число Прандтля: ламинарное для подслоя и турбулентное для внешней части слоя. [39]
Во многих приложениях немаловажная роль отводится химическому составу вдуваемого газа. Так, для кромок крыльев и рулей в сверхзвуковом потоке представляет опасность не только тепловой нагрев, но и окисление поверхности набегающим потоком. Поэтому в последнее время большое внимание уделяют такому газообразному охладителю, как аммиак. [40]
В этом случае могут взаимодействовать только кинетическая энергия вдуваемого газа, гравитационные и поверхностные силы в двухфазном граничном слое. [41]
В этом случае могут взаимодействовать только кинетическая энергия вдуваемого газа рпи, гравитационные и поверхностные силы в двухфазном граничном слое. [42]
![]() |
Схема взаимодействия круглой недорас-ширенной газовой струи со сверхзвуковым потоком. [43] |
Возможны также химические реакции между веществами основного потока и вдуваемого газа или впрыскиваемой жидкости. Впрыскиваемая жидкость, испаряясь, быстро переходит в газообразное состояние, что вызывает эффект вдува газа. Ввиду сказанного эти виды органов управления имеет смысл рассматривать совместно. [44]
Изменение относительного донного давления в значительной мере определяется температурой вдуваемого газа ( рис. 6.3.5), а также зависит от его молекулярного веса. [45]