Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Пограничный слой на плоской пластинке

Рис. 8. 5. Схема строения пограничного слоя на плоской пластинке. Рис. 8. 5. <a href="/info/325342">Схема строения</a> <a href="/info/12717">пограничного слоя</a> на плоской пластинке.

Рис. 5. 4. Пограничный слой на плоской пластинке. 1 — пластинка 2 — пиния тока. Рис. 5. 4. <a href="/info/12717">Пограничный слой</a> на плоской пластинке. 1 — пластинка 2 — пиния тока.
Рис. 4. Осциллограмма пульсаций скорос ти случайных ( естественных ) возмущений в ламинарном пограничном слое на плоской пластинке, обтекаемой воздухом в продольном направлении. Рис. 4. Осциллограмма пульсаций скорос ти случайных ( естественных ) возмущений в <a href="/info/117140">ламинарном пограничном слое</a> на плоской пластинке, обтекаемой воздухом в продольном направлении.
Рис. 12. 8. Распределение продольной скорости их в ламинарном пограничном слое на плоской пластинке [144]. Рис. 12. 8. <a href="/info/324822">Распределение продольной скорости</a> их в <a href="/info/117140">ламинарном пограничном слое</a> на плоской пластинке [144].
    Турбулентное течение вдоль плоской пластинки. Коэффициенты теплоотдачи в области ламинарного пограничного слоя на плоской пластинке были рассмотрены в предыдущей главе, исходя из основных дифференциальных уравнений. Эту задачу можно было бы решить также полуэмпирическим способом при помощи так называемого метода интегральных соотношений Кармана. В этой главе мы рассматриваем турбулентное течение и не имеем возможности воспользоваться уравнениями Навье — Стокса, так что мы используем метод интегральных соотношений, чтобы получить приближенное решение задачи. [c.328]

Рис. 38. 1. Профили скоростей, температур и концентраций в ламинарном пограничном слое на плоской пластинке [112]. Рис. 38. 1. <a href="/info/152300">Профили скоростей</a>, температур и концентраций в <a href="/info/117140">ламинарном пограничном слое</a> на плоской пластинке [112].
    Для полностью развитых (стабилизированных) течений в трубах и пограничных слоев на плоских пластинках осторожное использование результатов такого анализа позволило обобщить экспериментальные данные и сделать новые предсказания. Однако игнорирование члена продольной конвекции допустимо лишь для внутренней, расположенной в непосредственной близости к стенке области теплового слоя. Такие теории оказались непригодными для расчета задач теплообмена, где тепловой слой начинает развиваться с сечения, в котором уже существует достаточно толстый динамический пограничный слой. [c.16]


    Уравнения движения позволили нам найти решение для изотермического стационарного ламинарного движения несжимаемой жидкости на большом удалении от входа в канал. При тех же условиях получено решение для ламинарного пограничного слоя на плоской пластинке. [c.128]

    ПРИМЕНЕНИЕ УРАВНЕНИЯ БАЛАНСА КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ К ПОГРАНИЧНОМУ СЛОЮ НА ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНКЕ [c.150]

    Применим теперь ту же методику к турбулентному пограничному слою на плоской пластинке. Было бы желательно применить к течению в пограничном слое логарифмическое распределение [c.153]

    Можно считать, что пограничный слой, образующийся у входа в трубу, ведет себя так же, как пограничный слой на плоской пластинке. Оценить длину, нужную для достижения полностью развитого течения (т. е. для того, чтобы граница пограничного слоя достигла оси трубы), для воды, поступающей в трубу с внутренним диаметром 50 мм с одинаковой по сечению скоростью а) 15 м/сек б) 1,5 м/сек в) 0,015 м/сек и при температуре 20 С, [c.157]

    Полезный приближенный метод расчета теплопередачи в турбулентном пограничном слое в точке наибольшей теплопередачи, — звуковой точке, — был развит Сибулкиным ). Метод Сибулкина основывается на использовании формулы для поверхностного трения и теплопередачи в несжимаемом турбулентном пограничном слое на осесимметричных телах, причем характеристики жидкости вычисляются при значении приведенной энтальпии Эккерта, взятом в звуковой точке. Используемый метод аналогичен методу вычисления теплопередачи и поверхностного трения в сжимаемом ламинарном пограничном слое на плоской пластинке, который описан в п. 5.10. [c.318]

    Прежде чем оставить рассмотрение течений с высокими скоростями, мы сделаем несколько качественных замечаний о течении в пограничном слое на плоской пластинке при высоких скоростях. В изэнропическом сопле, где отсутствует трение, температура падает по мере расширения газа. В трубе постоянного сечения тенденция температуры к падению по мере расширения газа (идеального) преодолевается, если скорости не очень высоки, за счет тепла, выделяющегося при трении (расширение Джоуля — Томсона). В пограничном слое на плоской пластинке падения давления нет, так что здесь газ не имеет тенденции к охлаждению. Поэтому температура в пограничном слое увеличивается за счет тепла, выделяюш егося при трении. Это тепло трения возрастает при увеличении скорости. Так как в таком потоке могут быть получены числа Маха, намного превосходящие единицу, то в пограничном слое могут быть достигнуты весьма высокие температуры. Эти последние замечания относятся как к сжимаемым, так и к несжимаемым жидкостям. [c.245]

    Химическая реакция в ламинарном пограничном слое. Последняя работа ФридландераиЛитта [49] дает аналитическое решение задачи по диффузии, сопровождающейся быстрой химической реакцией в ламинарном пограничном слое на плоской пластинке. Их решение ограничено случаем, когда скорость массопередачи мала, и нормальной составляющей скорости на пластинке можно пренебречь. Для этого случая профиль скоростей в пограничном слое описывается решением Блазиуса, рассмотренным в гл. 12. [c.710]


Подобие автомодельность промежуточная асимптотика Изд2 (1982) -- [ c.118 , c.121 ]

Подобие, автомодельность, промежуточная асимптотика Теория и приложения к геофизической гидродинамике Изд.2 (1982) -- [ c.118 , c.121 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Слой пограничный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте