Cтраница 3
Очень существенно меняет значение Re cr также наличие хотя бы небольших продольных градиентов давления. [31]
![]() |
Сравнение распределения по продольной координате формпараметра профиля скорости Н, рассчитанного по вспомогательным уравнениям разных авторов, с экспериментальными данными Ф. Клаузера [ Л. 67 ]. [32] |
Что касается методов расчета турбулентного пограничного слоя в потоках с продольным градиентом давления в условиях интенсивного теплообмена, то здесь нет надежных опубликованных опытных данных для сравнительной оценки по ним известных расчетных методов. Поэтому ниже рассматривается сравнение методов расчета турбулентного пограничного слоя в изотермических условиях. [33]
Последующие разделы посвящены теоретическому и экспериментальному анализу турбулентных течений с большими продольными градиентами давления. [34]
![]() |
Влияние вдува гелия ( кривые 1 - - 5. 13 - 15 и фреона-12 ( кривые 6 - 12 на. [35] |
Сравнительный анализ профилей температуры показывает, что на них мало влияет продольный градиент давления. [36]
Вблизи минимального ( критического) сечения, в котором М1, продольные градиенты давления достигают максимальных значений и пограничный слой ламинаризируется. За минимальным сечением реализуется конденсационный скачок, положение и интенсивность которого определяются начальными параметрами пара и профилем в расширяющейся части сопла за минимальным сечением. Конденсационный скачок турбулизирует пограничный слой за критическим сечением, а выпадающая при конденсации мелкодисперсная влага частично подавляет генерируемую турбулентность. При достаточной интенсивности конденсационный скачок может вызвать отрыв ламинаризированного в минимальном сечении слоя; отрыв локализуется в последующем конфузорном сверхзвуковом течении. Подчеркнем, что при работе сопла на нерасчетных режимах с адиабатными скачками уплотнения в расширяющейся части конденсационный скачок обеспечивает менее интенсивную диссипацию кинетической энергии в сопле, так как способствует снижению интенсивности адиабатного скачка и вследствие турбулизации пограничного слоя предотвращает его отрыв. [37]
Сравнительный анализ профилей температуры показывает, что на них мало влияет продольный градиент давления. В то же время деформация температурных полей при изменении расхода охлаждающего газа значительна. Существенно изменяется также состояние теплового пограничного слоя с изменением свойств вдуваемых газов. [38]
Существует ряд методов расчета динамического и теплового пограничного слоев при наличии продольных градиентов давления и температуры. [39]
Мы будем рассматривать сначала случай нулевого ( или пренебрежимо малого) продольного градиента давления. Вообще говоря, градиент давления влияет на профиль скорости и, следовательно, на касательное напряжение на стенке, но мы пока отложим обсуждение этого вопроса. [40]
По существу, получен предельный относительный закон трения при совместном действии продольного градиента давления и поперечного потока вещества. [41]
В [1] показано, что закон теплообмена практически не зависит от продольного градиента давления. [42]
Важным требованием к конструкции диффузора является обеспечение достаточно малого по величине положительного продольного градиента давления, чтобы избежать отрыва пограничного слоя и интенсивного вихреобразования. [43]
Изложенный метод расчета основан на допущении о консервативности закона теплообмена к продольному градиенту давления. [44]
Вследствие распространения газа в периферийном кольцевом сечении по мере его восходящего движения продольный градиент давления в фонтанирующем слое возрастает от нуля в его основании до максимума у свободной поверхности слоя. [45]