Cтраница 3
Необходимо отметить, что при весьма коротких лопатках вихревое движение жидкости, имеющее место у обоих концов лопатки, распространяется на весь поток в канале, плоская часть потока отсутствует. Этот частный случай в работе не рассмотрен. [31]
Чем меньше высота щели, тем стесненнее условия вихревого движения жидкости и эффект искусственной турбулизации исчезает. В этой части полезно сравнить результат расчета по нашему уравнению с формулами других авторов. [32]
ВИХРЕВАЯ ТЕОРИЯ, теория вихрей, учение о вихревом движении жидкости, имеющее большие приложения в аэродинамике и гидродинамике и являющееся одной из важнейших глав этих наук. [33]
![]() |
Лопастные мешалки. [34] |
Интенсивное перемешивание достигается в результате появления вторичных потоков и вихревого движения жидкости. Вторичные потоки возникают под действием центробежных сил, вызывающих движение жидкости в плоскости вращения лопасти от центра сосуда к его стенкам. [35]
![]() |
Циркуляция жид - Требная мощность, кости при пере - мешивании лопастными мешалками.| Перемешивание жидкости в сосудах. [36] |
Интенсивное перемешивание достигается в результате появления вторичных потоков и вихревого движения жидкости. Вторичные потоки возникают под действием центробежных сил, вызывающих движение жидкости в плоскости вращения лопасти от центра сосуда к его стенкам. Вследствие этого в центре сосуда возникает пониженное давление, причем в область пониженного давления всасывается жидкость из слоев, лежащих выше и ниже лопасти. Вторичные потоки, складываясь с основным круговым движением жидкости, создают сложное движение, при котором происходит интенсивное перемешивание отдельных слоев. [37]
Коэффициенты Сжп и Суп характеризуют вихревое сопротивление, обусловленное вихревым движением жидкости, возникающим за обтекаемым телом в процессе периодического отрыва пограничного слоя от поверхности трубопровода. [38]
Эта последняя задача приводит нас к замечательной аналогии между вихревыми движениями жидкости и электромагнитными действиями электрических токов. Именно, если в односвязном4 пространстве, заполненном движущейся жидкостью, существует потенциал скоростей, то скорости жидких частиц совпадают по величине и направлению с теми силами, которые проявили бы известным образом распределенные на поверхности пространства магнитные массы на магнитную частицу, помещающуюся внутри него. Если же, напротив, в таком пространстве существуют вихревые нити, то скорости жидких частиц нужно положить равными силам, возникающим от действия на частицу замкнутых электрических токов, которые частью проходят по вихревым нитям внутри массы, частью по ее поверхности, и сила которых пропорциональна произведению поперечного сечения вихревых нитей на скорость вращения. [39]
Динамический насос, в котором для создания напора используется энергия вихревого движения жидкости. [40]
В связи с наличием вихревого переноса вещества особо важное значение приобретает вихревое движение жидкости, так как вихри являются переносчиками энергии и вещества в потоке. [41]
Изменение вектора скорости вязкой жидкости приводит к образованию застойных зон с вихревым движением жидкости, причем в этих вихрях происходит потеря части механической энергии потока с превращением ее в теплоту. [42]
Величина Н, умноженная на плотность жидкости р /, совпадает с кинетической энергией вихревого движения жидкости. [43]
![]() |
Изменение относительного коэффициента теплоотдачи по окружности цилиндра.| Изменение коэффициента теплоотдачи по окружности цилиндра при различных значениях числа Рейнольдса. [44] |
В кормовой части цилиндрической поверхности такой пограничный слой отсутствует, а коэффициент теплоотдачи определяется сложным вихревым движением жидкости. [45]