Cтраница 1
Использование метода теории подобия, наоборот, требует наличия математического описания процесса, но зато из этого описания получается однозначный набор критериев подобия с четким физическим смыслом для каждого из них. [1]
С использованием методов теории подобия показано, что эти явления возникают при определенном соотношении сил вязкости и упругости в потоке. [2]
![]() |
Опытные кривые зависимости скорости всплытия воздушных пузырьков в дистиллированной воде ( кривая а и в минеральном масле ( кривая б ( кривая в - по формуле. [3] |
Как будет показано далее, использование методов теории подобия особенно эффективно при анализе так называемых предельных задач механики двухфазных сред, т.е. таких случаев, когда для процесса не существенны некоторые из четырех выше названных сил. [4]
Решения даны в обобщенных переменных с использованием метода теории подобия, они иллюстрированы многочисленными графиками и таблицами. Наличие графиков позволяет быстро производить технические расчеты, что несомненно будет способствовать внедрению решений в инженерную практику. Кроме того, решения основных, наиболее важных задач даны в двух видах, один из которых удобен для расчетов при малых значениях чисел Фурье, а второй - для больших значений чисел Фурье. [5]
Авторами [19, 21] найдено наиболее универсальное решение этих вопросов, полученное путем использования метода теории подобия. [6]
![]() |
Схема нагревателей ТЗКЖе Н6 ОСТЗСТСЯ ПОСТО. [7] |
В настоящем разделе приведены результаты решения задачи температурного поля в монокристаллах германия, полученные при использовании методов теории подобия. Подробно изложена методика измерения температуры в растущих монокристаллах германия. Рассматриваемый материал представляет интерес не только своим конечным результатом - выводом расчетных зависимостей температурного поля монокристалла германия, - но и оригинальностью методики эксперимента, которая успешно может быть использована при исследовании тепловых полей в других материалах, получаемых аналогичным способом. [8]
Как и в процессах теплообмена, при экспериментальном изучении кинетики ( интенсивности, скорости) массообменных процессов обработка и представление опытных данных производятся с использованием методов теории подобия. [9]
Однако, как уже говорилось, рассмотренные примеры очень просты, носят в основном методологический характер и поэтому не позволяют в полной мере оценить преимущества использования методов теории подобия для выбора наиболее целесообразного варианта. В последующих параграфах излагается критериальный анализ более сложных технико-экономических задач. [10]
Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивается использованием апробированных методов экспериментальных исследований; сравнением экспериментальных и расчетных данных, полученных при математическом моделировании изучаемых процессов; использованием методов теории подобия гидродинамических и массообменных процессов, методов статистической обработки полученных результатов, а также результатами промышленных испытаний образцов разработанных уголковых массообменных контактных устройств. Основные положения работы, выводы и рекомендации подтверждены опытом промышленной эксплуатации колонных аппаратов с разработанной уголковой насадкой. [11]
Широко распространены методы моделирования реальных процессов на мелкомасштабных установках, на к-рых эмпирически устанавливаются оптимальные параметры конструкции и технология, режима с последующим пересчетом этих параметров с использованием методов теории подобия для крупнотоннажных установок. [12]
В связи с большим количеством экспериментальных данных по осаждению и всплытию единичных капель и пузырей наибольший прогресс в математическом описании их поведения при промежуточных и больших значениях критерия Рейнольдса достигнут с использованием методов теории подобия и размерностей. [13]
![]() |
Схема дренажного устройства для сбора и отвода очищенной воды.| Схема загрузочного устройства адсорбента. [14] |
Это обусловлено отсутствием точного решения задачи движения жидкости ( газа) в зернистом слое, а полученные зависимости, связывающие параметры неподвижной шихты и ее гидравлическое сопротивление, представляют собой результаты экспериментальных исследований, обработанные с использованием методов теории подобия. [15]