Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Кутателадзе

Кутателадзе С. С., Основы теории теплообмена, Маш-гиз, 1962.  [c.408]

Кутателадзе . . Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. М. Энергоатомиздат, 1990. 366 с.  [c.186]

Для расчета коэффициента гидравлического трения при неизотермическом турбулентном движении газа можно пользоваться приближенной зависимостью С. С. Кутателадзе  [c.197]

G. G. Кутателадзе и Н. И. Иващенко предлагают учитывать влияние полей физических параметров на коэффициент теплоотдачи в трубах и каналах множителем е, в уравнении подобия  [c.315]


Кулик В. М. Использование системы К-200 для автоматизации измерений при исследовании турбулентных течений. — В кн. Сб науч. трудов Влияние полимерных добавок и упругости поверхности на пристенную турбулент-ность /Под ред. С. С. Кутателадзе и Б. П. Миронова. — Новосибирск ИТФ СО АН СССР, 1978, с. 45—49.  [c.354]

Кутателадзе С. С. Пристенная турбулентность. Новосибирск. Наука,  [c.345]

При малых периодах пульсаций, большой и нестационарной частоте вращения мелких частиц, при быстролетучих и кратковременных процессах (прогрев и воспламенение частичек топлива и пр.) характерное время может оказаться порядка Ткр. Впервые теплообмен в этих своеобразных условиях был изучен Б. Д. Кацнельсоном и Ф. А. Тимофеевой диффузионным методом (Л. 153], а затем Л. И. Кудряшевым и А. А. Смирновым аналитически и экспериментально (методом регулярного режима). В связи с формированием теплового пограничного слоя тепловой поток q , передаваемый от поверхности частицы в пограничный слой (или в обратном направлении), больше (или меньше) теплового потока доб, проникающего из пограничного слоя в ядро потока. Поэтому предложено различать коэффициенты теплоотдачи от поверхности частицы ап и от поверхности. пограничного слоя в объем потока аоб- При этом показано, что п>аоб тем значительнее, чем меньше критерий гомохронности. Согласно данным [Л. 153] в записи С. С. Кутателадзе  [c.160]

Для обобщения опытных данных по теплоотдаче при пузырьковом кипении возможны различные системы чисел подобия. Наиболее широко известны уравнения подобия, предложенные Г. Н. Кружилиным, Д. А. Лабунцовым и С. С. Кутателадзе совместно с В. М. Боришанским.  [c.409]

Понятие локальное число Рейнольдса в формуле (3.4) связано со структурой пристенного турбулентного движения, т.е. оно характеризует не весь поток, а локальные свойства турбулентного движения. Число Рейнольдса, например, выраженное через радиус трубы, характеризует весь поток при этом в пределах потока локальные (местные) числа Рейнольдса могут быть равны или меньше интегрального (общего) числа Рейнольдса, и при этом локальные свойства потока в рассматриваемой точке остаются турбулентными. Переход от турбулентного ядра в вязкий подслой происходит при определенном числе Рейнольдса, намного меньшем общего числа Рейнольдса всего потока. О существовании собственного числа Рейнольдса вязкого подслоя пристенного турбулентного движения С. С Кутателадзе предположил еще в 1936 году /125/. Это число им рассматривалось как минимальное критическое число Рейнольдса, при котором любые возмущения, проникающие в вязкий подслой со стороны турбулентного ядра, не могут развиваться и затз хают при движении к стенке. К такому же выводу пришли К. К. Федяевский /234/ и И. К. Никитин /164/. Это утверждение является подтверждением модельного плавного перехода от турбулентного режима движения к ламинарному, рассмотренного в начале этой главы.  [c.62]


Характер распределения скоростей и температур в пленке зависит от режима течения. При F 6g < 300 -4- 400 реализуется ламинарный режим, а прпРез>403— турбулентный, как правило, с волнистой поверхностью (С. С. Кутателадзе, М. А. Стырико-вич, 1976).  [c.178]

При Рб >500 увеличение раз мера б или объема б пузырька практически не приводит к увеличению скорости их подъема при сохранении прочих условий (i, р°. И- ) (см. С. С. Кутателадзе, М. А. Стырикович, 1976).  [c.264]

Нигматулин Рс. И. (1977). Исследование кризиса теплообмена прп nepaBHOitepnoM тепловыделении Ц Нелинейные во.тиовь(е процессы в двухфазных средах/Иод ред. С. С. Кутателадзе.-Новосибирск ИТФ,  [c.342]


Смотреть страницы где упоминается термин Кутателадзе : [c.285]    [c.26]    [c.332]    [c.157]    [c.323]    [c.243]    [c.199]    [c.170]    [c.202]    [c.214]    [c.226]    [c.257]    [c.258]    [c.262]    [c.263]    [c.340]    [c.340]    [c.408]    [c.285]    [c.35]    [c.243]    [c.35]    [c.255]    [c.354]    [c.370]    [c.108]    [c.267]    [c.337]    [c.340]    [c.340]    [c.340]    [c.340]    [c.341]   
Механика в ссср за 50 лет Том3 Механика деформируемого твердого тела (1972) -- [ c.29 ]

Теплопередача при низких температурах (1977) -- [ c.189 ]

Технический справочник железнодорожника Том 1 (1951) -- [ c.591 ]



ПОИСК



Аналогия С. С. Кутателадзе для пузырькового кипения и барботажа . Экспериментальная методика исследования барботажа и кипения

Кипение пленочное формула Кутателадзе — Брина — Вестуотера

Конденсаторы Коэфициент теплоотдачи-Усреднённое значение по Нуссельту-Кутателадзе

Критерий Кутателадзе

Кутателадзе Зубера

Кутателадзе Кобба и Паркера

Кутателадзе Кутателадзе

Кутателадзе Кутателадзе

Кутателадзе большом объеме

Кутателадзе и Трибуса

Кутателадзе негидродинамических

Кутателадзе при кипении в режиме вынужденной конвекции

Кутателадзе пузырьковом кипении

Кутателадзе теория гидродинамической

Кутателадзе устойчивости

Кутателадзе учет индуцированной конвекции

Кутателадзе факторов

Кутателадзе формула Айви и Моррис

Кутателадзе, Б. А. Бураков. Критические тепловые нагрузки при свободной конвекции и вынужденном движении кипящего и недогретого даутерма

Кутателадзе, Ю. Л. Сорокин. О гидродинамической устойчивости некоторых газожидкостных систем

Кутателадзе. Теплообмен при кипении

Кутателадзе. Теплоотдача при пленочной конденсации пара внутри горизонтальной трубы

Приближенный расчет трения и теплообмена ио методу С. С. Кутателадзе и А. И. Леонтьева

Формула Базена Кутателадзе

Формула Кутателадзе



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте