Cтраница 1
![]() |
Вторичное течение в слое силиконового масла при наличии продольного градиента тем. [1] |
Продольный градиент температуры в этом случае создает неустойчивую стратификацию, что, в общем, способствует дестабилизации течения. Кроме того, как и в обсужденном в § 46 случае наклонного слоя, теперь действуют два механизма неустойчивости - гидродинамический и конвективный. [2]
Наличие продольного градиента температур приводит к возникновению аксиального теплового потока в слое за счет эффективной теплопроводности газа А; , что, етественно, сглаживает температурный профиль. Исследователь, игнорирующий влияние k и относящий форму температурной кривой целиком к особенностям конвективного теплообмена, воспринимает это явление как уменьшение коэффициента теплоотдачи. [3]
Заметим, что знак продольного градиента температур не зависит от направления магнитного поля, но меняется при изменении направления тока. [4]
В рассматриваемом случае предполагается наличие продольного градиента температур. При этом допускается, что изменение температуры в сечении реализуется как вследствие процесса диссипации, так и за счет подвода тепла извне. [5]
Рг 0 72) влияние продольного градиента температуры на устойчивость и угол перехода незначительно. [6]
В обсуждаемой проблеме из-за наличия продольного градиента температуры не удается получить преобразования, сводящие задачу о пространственных возмущениях к соответствующей плоской задаче. Поэтому далее будут рассмотрены два предельных случая - плоские возмущения в виде валов с осями, перпендикулярными направлению основного потока, и пространственные спиральные возмущения в виде валов с осями, параллельными основному потоку. [7]
Если горизонтальный слой жидкости с заданным продольным градиентом температуры подогревается еще и снизу, то появляется дополнительный фактор неустойчивой стратификации. [8]
На рис. 5.1.2 приведена характерная зависимость продольного градиента температур на базе 10 мм в середине цилиндрического образца в зависимости от длины рабочей части ( а) и корсетного образца ( б) на базе 5 мм ( кривые 1) и 10 мм ( кривые 2) при различных температурах. [9]
Нагрев образцов пропусканием тока сопровождается появлением выраженного продольного градиента температур из-за интенсивного теплоотвода через захваты в ненагретые части испытательной установки. На рис. 1.3.5 показаны значения температур вдоль образца в моменты достижения максимальной и минимальной температуры цикла. [10]
Перейдем теперь к рассмотрению случая, когда продольный градиент температуры направлен вверх, т.е. соответствует потенциально устойчивой стратификации. Этот случай представляет особый интерес в связи с проблемой устойчивости конвективного течения в вертикальном слое конечной высоты. Если канал закрыт сверху и снизу пробками конечной теплопроводности, то вверху накапливается тепло, и вследствие этого автоматически устанавливается градиент температуры, направленный вверх. Этот градиент определяется поперечной разностью температур, отношением высоты слоя к толщине, а также условиями теплоотдачи на концах слоя. [11]
В рассматриваемом случае вводится предположение о наличии продольного градиента температур. При этом предполагается, что изменение температуры в сечении реализуется как вследствие процесса диссипации, так и за счет подвода тепла извне - Функция Т ( х) предполагается известной. [12]
Рассмотрим идеализированный режим шприцевания, характеризующийся наличием продольного градиента температур и отсутствием градиента температур в поперечном направлении. [13]
![]() |
Профили скорости ( а и температуры ( б основного течения для разных значений параметра г. [14] |
Вблизи нагретой стенки скорость направлена в сторону продольного градиента температуры. [15]