Cтраница 2
Однако принятая здесь пропорциональность интегральной диссипации и генерации энергии турбулентности вызывает сомнения. [16]
Приведенные данные иллюстрируют роль вязкости в процессе генерации энергии. Характер функции Ф ( у) также указывает на двойственную роль вязкости. Вблизи стенки решающую роль играет вязкая диссипация и Ф 0, но ее влияние с удалением от границы быстро убывает. Резкое поведение Ф ( у) объясняется существованием на стенке вязкого пограничного слоя для возмущений, где осуществляется сток пульсационной энергии. [17]
Здесь первое слагаемое в квадратных скобках описывает генерацию энергии klr за счет перепада давления в ячейке, третье - обмен с энергией kiD, а А 1г по сравнению с остальными слагаемыми - малая величина. [18]
Итак, характерная особенность процесса самовозбуждения состоит в генерации энергии синхронной машиной при появлении токов самовозбуждения. [19]
Это уравнение описывает баланс следующих пяти процессов: генерации энергии турбулентности, ее вязкой диффузии, турбулентной диффузии и диффузии под влиянием пульсаций давления и ее диссипации. В первом приближении можно считать, что производство уравновешивается диссипацией всюду, за исключением центральной области трубы, где турбулентность поддерживается диффузией энергии турбулентных пульсаций. По мере приближения к пристеночному слою начинается быстрое изменение всех слагаемых. Диффузионные слагаемые изменяют знак. В пристеночном слое оба турбулентных диффузионных слагаемых велики, по противоположны по знаку, поэтому в балансе энергии их суммарный вклад почти не проявляется. [21]
Известно, что состояние турбулентной структуры определяется превышением генерации турбулентной энергии над ее диссипацией. [22]
Смысл соотношений (11.7.26) состоит в том, что скорость генерации энергии турбулентности приравнивается скорости ее диссипации. Это равенство выполняется в случае установившихся, однородных, чисто сдвиговых течений. Однако баланс между производством и диссипацией энергии не соблюдается для большинства других сдвиговых течений, хотя эти характеристики турбулентности являются величинами одного порядка. [23]
При голодании и диабете ацетоацетат может в периферических тканях использоваться для генерации энергии. [24]
Но, помимо этого, в Солнце происходит еще второй процесс генерации энергии, дающий энергию, сравнимую с вышеуказанной. [25]
Минского ( 1952) и Э. В. Залуцкого ( 1966) дают представление о распределении скорости генерации энергии турбулентности по сечению неравномерного безотрывного потока. [26]
Поэтому необходимо сравнить суммарные выбросы на единицу вырабатываемой энергий при прямом использовании топлива в автомобилях и при генерации энергии на электростанциях с последующим ее использованием в ЭМ. [27]
Это уравнение выражает такой баланс энергии: скорость поступления энергии за счет падения давления равна сумме скорости генерации турбулентной энергии и скорости непосредственной диссипации энергии осредненного движения в тепло. [28]
![]() |
Доля 4Не в массе Вселенной У в 41 межгалактических НП-областях как функция. [29] |
Кроме первоначального дейтерия, D существует только внутри звезд, где очень быстро превращается в 3Не в процессе генерации энергии. До сих пор дейтерий не был зарегистрирован ни в одной звезде. По этой причине его максимальная наблюдаемая распространенность должна рассматриваться в качестве нижнего предела, так как некоторое количество дейтерия было потеряно в звездах, а образование дейтерия в межзвездном пространстве не имело места. [30]