Границы - струя - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Законы Мерфи (еще...)

Границы - струя

Cтраница 3


На этом рисунке мы видим, что косые линии разрежения и уплотнения проходят друг через друга и, дойдя до свободной границы струи, отражаются от нее; линии разрежения при отражении от границы струи переходят в линии уплотнения и, наоборот, линии уплотнения переходят в линии разрежения.  [31]

32 Картина течения в плоском несимметричном сопле с профилированной стенкой при Мвх 2. [32]

На кромке формируется интенсивный скачок уплотнения, в котором давление повышается до давления в окружающей среде pa 0 0676, и отражается от профилированной стенки; в результате давление возрастает до р 0 18, что превышает значение давления на входе в сопло; затем происходит отражение скачка от границы струи в виде волн разрежения.  [33]

В данном случае область годографа отображается на полуполосу а0 Imo) a0 - я, Re а; 0 в плоскости функции Жуковского, а плоскость течения - на верхнюю полуплоскость Im и 0 так, что бесконечность перед решеткой переходит в бесконечность полуплоскости и, а все образы пластин и границы струй располагаются вдоль действительной оси Imw 0 с периодом я.  [34]

35 Опытные данные по распределению давления полного напора в воздушных струях ( а и б при нерасчетном режиме истечения и рассчитанное изменение числа М вдоль оси на основании опытных данных Р О и РСТ. Изменение давления Р2 замерено. [35]

Опытные данные по исследованию влияния чисел М0р на поле параметров струи, приведенные на рис. 9, 10 показали, что качественный характер изменения чисел Мир сохраняется неизменным для всех чисел МСр, однако количественные закономерности существенно изменяются: с увеличением Мср происходит удлинение ядра струи, давление в центральной области падает более медленно, при этом границы струи более сжаты, так как угол раствора струи уменьшается.  [36]

37 Схема свободной затопленной струи. [37]

На рис. 2 приведена схема свободной струи. Границы струи - расходящиеся поверхности - пересекаются в точке, называемой полюсом струи. При удалении от сопла ядро постоянных скоростей сужается. Сечение струи, в котором завершается ликвидация ядра постоянных сечений, называется переходным. Участок, расположенный между начальным и переходным сечениями струи, называют начальным, а участок, следующий за переходным сечением, основным. В основном участке ширины струи увеличиваются, а это сопровождается падением скорости на ее оси.  [38]

Границы турбулентной струи, вытекающей из сопла, строго говоря, не являются конечными, так как скорость течения, а следовательно, и скоростной напор в сечении струи по мере удаления от оси ее стремятся к нулю асимптотически. Границы струи, определяемые таким образом, очерчиваются, как следует из приводимых ниже данных, достаточно четко.  [39]

Сечение, в котором исчезает ядро постоянных скоростей, назовем, следуя теории Г. Н. Абрамовича [ 11, переходным. Границы струи в ее начальном участке обозначены отрезками лучей, выходящих из концов диаметра отверстия, из которого вытекает струя, и оканчивающихся в точках пересечения диаметра переходного сечения с границами основного участка струи.  [40]

На основном участке с возрастанием координаты х максимальная скорость струи итах на ее оси постепенно уменьшается до нуля. Границы струи с невозмущенной средой для плоской струи ( толщиной 25) являются плоскостями, проходящими через кромки насадка, и пересекаются на расстоянии Xq до начального сечения. Проекция линии пересечения на ось чертежа ( рис. 10) называется полюсом. Для круглой струи радиусом R ее внешней границей является коническая поверхность с вершиной в полюсе струи.  [41]

Крупномасштабные струи с течением времени могут менять свою длину, толщину и угол наклона по отношению к плоскости мишени. Однако при этом границы струй всегда четко различимы и во многих случаях являются долгоживущими относительно длительности лазерного импульса.  [42]

На, рис. 87 схематически показана структура горящего факела в зависимости от количества первичного воздуха в смеси его с горючим. Пунктирные линии показывают границы струи ( аэродинамический факел), за пределами которых находится невозмущенная область воздуха.  [43]

На рис. 65 схематически показана структура горящего факела в зависимости от количества первичного воздуха в смеси его с горючим. Пунктирные линии показывают границы струи ( аэродинамический факел), за пределами которых находится невозмущенная область воздуха.  [44]

45 Схема истечения газа из конического соила при различных перепадах давления. [45]



Страницы:      1    2    3    4    5