Cтраница 2
О нелинейных уравнениях автомодельного неизотермического движения вязкой жидкости / / Журн. [16]
Кроме того, при неизотермическом движении газов движение становится неравномерным вследствие изменения их плотности, а вместе с тем и скорости. [17]
Помимо уравнения Бернулли, характер неизотермического движения газового потока определяется еще уравнением непрерывности, уравнением состояния и уравнением сохранения энергии. [18]
Сопротивление трения в трубах при неизотермическом движении среды исследовано проф. В результате этих исследований установлено влияние на величину коэффициента сопротивления трения ( при нагревании или охлаждении среды) изменения вязкости в пограничном слое, а также свободного движения или турбулизации потока. Последний фактор имеет значение при ламинарном движении среды. [19]
![]() |
Коэффициент трения изотермического потока внутри трубы. [20] |
Следует отметить, что при неизотермическом движении потоков могут иметь место потери ( или увеличение) напора, связанные с разгоном потока из-за разности удельных объемов. [21]
Необходимо было исследовать вопрос об особенностях неизотермического движения реального газа по трубопроводу. Эта задача была решена Н.И. Белоконем с учетом термодинамических особенностей реального газа в изотермическом течении. [22]
Зависимость (7.9) используется в математической модели неустановившегося неизотермического движения жидких углеводородов по трубопроводу с учетом фазовых переходов в потоке и возникновения газожидкостного потока мелкодисперсной структуры. Она служит для оценки максимального размера пузырька газа в ядре турбулентного потока, после того как пузырек образовался на стенке трубопровода и был снесен динамическим напором в поток. Для оценки предельных размеров газовых пузырьков, которые попадают в трубопроводы из центробежного насоса и количество которых учитывается в уравнении кинетики фазовых переходов, необходимо зависимость (7.9) привести к виду, позволяющему учитывать специфику зарождения этих пузырьков в насосе. [23]
При этом следует указать что в условиях неизотермического движения газ изменяет свою плотность в ре зультате изменения давления и температуры, а следовательно, и скорость, если сечение газопровода постоянно. [24]
Наиболее распространенный метод расчета гидравлических сопротивлений при неизотермическом движении состоит во введении поправочных множителей к коэффициенту гидравлическою трения, найденному для условий изотермического движения. [25]
Наиболее распространенный метод расчета гидравлических сопротивлений при неизотермическом движении состоит во введении поправочных множителей к коэффициенту гидравлического трения, найденному для условий изотермического движения. [26]
Сложнее обстоит дело с расчетом сопротивления при неизотермическом движении сжимаемого газа. В этом случае необходимо дополнительно рассчитать тепловой пограничный слой на поверхности крыла, а также учитывать тепловые явления в следе. [27]
В настоящем параграфе остановимся на тех простейших случаях неизотермических движений, когда температура жидкости настолько мало изменяется, что можно пренебречь влиянием этого изменения на значения основных физических констант жидкости: вязкость, теплопроводность. Вместе с тем будем предполагать, что скорости движения также не слишком велики. Как будет показано в последней главе, если число Маха потока мало, а следовательно, жидкость ведет себя как несжимаемая, то можно пренебречь диссипацией Л / дио. Наконец, в условиях сравнительно небольших температур можно отвлечься от лучистого обмена теплом п считать, что процесс теплопереноса полностью сводится к теплопроводности. [28]
В настоящем параграфе остановимся на тех простейших случаях неизотермических движений, когда температура жидкости настолько мало изменяется, что можно пренебречь влиянием этого изменения на значения основных физических констант жидкости: вязкость, теплопроводность. Вместе с тем будем предполагать, что скорости движения также не слишком велики. Как будет показано в последней главе, если число Маха потока мало, а следовательно, жидкость ведет себя как несжимаемая, то можно пренебречь диссипацией А дис. Наконец, в условиях сравнительно небольших температур можно отвлечься от лучистого обмена теплом и считать, что процесс теплопереноса полностью сводится к теплопроводности. [29]
Проверенная экспериментально формула (7.20) используется в математической модели неустановившегося неизотермического движения газожидкостной смеси. [30]