Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Пограничный турбулентный

Заметим, что если считать, что пограничный турбулентный слой начинается от переднего края пластины, то формула (8.85), определяющая силу сопротивления трения, остается справедливой с той, однако, разницей, что величина 6/ определяется приводимыми ниже соотношениями турбулентного слоя.  [c.368]

Рис. 100. Схема пограничного турбулентного слоя над плоской стенкой. Рис. 100. Схема <a href="/info/19796">пограничного турбулентного слоя</a> над плоской стенкой.

Условия отрыва частиц, находящихся в пограничном турбулентном слое, зависят от соотношения между диаметром частиц и толщиной ламинарного подслоя, буферного слоя и турбулентного ядра. Если диаметр частиц меньше или равен толщине ламинарного подслоя, т. е. прилипшие частицы утоплены в нем (см. положение П1, рис. X, 1,6), то имеет место ламинарное воздействие потока на прилипшие частицы. Когда размеры частиц соизмеримы с толщиной ламинарного подслоя и буферного слоя (см. положение IV), то наблюдается ламинарно-турбулентное воздействие потока на прилипшие частицы. Если толщина турбулентного пограничного слоя и диаметр частиц одного порядка, а толщина ламинарного подслоя по крайней мере меньше радиуса частиц, то имеет место турбулентное воздействие потока на прилипшие частицы.  [c.301]

Если при этом мы учтём зависимость давления в слое от скорости внешнего потока на границе слоя (7.2). то вместо уравнений (7.1) для пограничного турбулентного слоя будем иметь следующие дифференциальные уравнения  [c.486]

Примем теперь, что пограничный турбулентный с.чой начинается с самого края пластинки и что для распределения скоростей справедлив закон у, т, е.  [c.488]

Перед тем как начать обсуждение исследований турбулентных течений, уместно привести феноменологическое описание наблюдаемого поведения. Наблюдаемый перепад давления при турбулентном течении разбавленных растворов полимеров в круглых трубах часто является неожиданно более низким, чем тот, который наблюдался при той же самой расходной скорости чистого растворителя, несмотря на то что вязкость раствора больше вязкости чистого растворителя. Это явление известно как явление снижения сопротивления. Аналогичное явление наблюдается и при обтекании погруженных тел, если полимер инжектируется в пограничный слой.  [c.281]

В литературе часто встречается несколько иная точка зрения, основанная на концепции утолщения пограничного слоя в жидкостях с пониженным сопротивлением. В этом подходе внимание сосредоточивается на структуре пристенной турбулентности, а не на скорости диссипации во всем ноле течения. Для обоснования такого подхода очевидна важность экспериментов по снижению лобового сопротивления в шероховатых трубах, однако опубликованные до сих пор результаты до некоторой степени противоречивы. Корреляции, основанные на этом подходе, часто появляются в литературе и представляются обычно в терминах критического касательного напряжения на стенке Ткр, ниже которого снижение сопротивления не наблюдается. Если для коэффициента трения при отсутствии эффекта снижения сопротивления использовать  [c.284]


С увеличением толщины теплового пограничного слоя при ламинарном течении жидкости у поверхности пластины интенсивность теплоотдачи уменьшается. В переходной зоне общая толщина пограничного слоя продолжает возрастать, однако значение а при этом увеличивается, потому что толщина ламинарного подслоя убывает, а в образующемся турбулентном слое тепло переносится не только теплопроводностью, но и конвекцией вместе с перемещающейся массой, т. е. более интенсивно. В результате сум-.марное термическое сопротивление теплоотдачи убывает.  [c.80]

После стабилизации толщины ламинарного подслоя в зоне развитого турбулентного режима коэффициент теплоотдачи вновь начинает убывать из-за возрастания общей толщины пограничного слоя.  [c.80]

Для определения влияния любого размерного фактора на коэффициент теплоотдачи необходимо выразить все безразмерные числа через входящие в них размерные величины и получить зависимость а от всех размерных величин в явном виде. Но скорость входит только в одно безразмерное число Re, поэтому степень ее влияния на а равна степени влияния Re на Nu. Для продольного обтекания пластины — при ламинарном течении в пограничном слое и — при турбулентном.  [c.212]

МОДЕЛЬ ТЕПЛООБМЕНА ПСЕВДООЖИЖЕННОГО СЛОЯ КРУПНЫХ ЧАСТИЦ С ПОВЕРХНОСТЬЮ, ОСНОВАННАЯ НА ПРЕДПОЛОЖЕНИИ О ГАЗОВОМ ТУРБУЛЕНТНОМ ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ  [c.92]

Приведенный выше анализ дает основание полагать, что процесс конвективного теплообмена между поверхностью и слоем крупных частиц происходит при турбулентном течении газа с высокой степенью турбулентности. При этом частицы, находящиеся у теплообменной поверхности, играют роль турбулизатора. Как и в [73, 89], принято, что формирование пограничного слоя у поверхности происходит заново после каждой частицы. Однако в отличие от [73, 89] средний коэффициент теплообмена определяется по аналогии со случаем течения вдоль пластины при турбулентном пограничном слое, т. е. по уравнению  [c.93]

Твердый компонент равномерно распределен в несущей фазе. Турбулентные пульсации приводят газовые и твердые частицы к поперечным перемещениям из ядра потока к пограничному слою. Для однофазных потоков вязкий подслой пограничного слоя обычно определяют как безвихревую зону, полагая, что под действием вязкостных сил пульсации там уже угасли. В двухфазных потоках такая картина, по-видимому, не сохраняется. Действительно, твердые частицы, обладающие большей инерционностью, способны проникать и в вязкий подслой, достигая стенок канала и соприкасаясь с ними. Кроме того, возможно продольное движение частиц у стенки канала, которое влияет на структуру, теплоемкость и теплопроводность вязкой зоны.  [c.180]

В (6-32) последний член призван отражать перенос тепла за счет турбулентности твердых частиц. Упрощенная модель процесса предполагает равномерное распределение частиц не только по сечению, но и по длине потока, а так же полностью игнорирует взаимодействие несущей среды и частиц. При этом не учитываются возможные изменения толщины пограничного слоя, профиля скорости и турбулентности жидкости, скольжение компонентов потока по осредненной и пульсационной скорости и пр.  [c.199]

В любом из рассматриваемых случаев для потоков газовзвеси с 2< г<Дкр можно ожидать, что T) inтолщина пограничного слоя дисперсного потока меньше, чем однородного потока, В последнем случае ti i определяется условно как точка пересечения прямолинейного профиля скорости в -пограничном слое с логарифмическим профилем в турбулентном ядре.  [c.207]

Шваб В. А., Теплоотдача в условиях внешней задачи при наличии турбулентного пограничного слоя, ЖТФ, 1936, т. VI, вып. 7.  [c.416]

Особенностью свободной затопленной струи при турбулентном режиме течения является ее турбулентное перемешивание с окружающей неподвижной средой. По мере продвижения вперед струя увлекает за собой все большую массу неподвижной среды, которая тормозит течение на границе струи. В результате подторможенные частицы струи вместе с увлеченными ими частицами окружающей среды (присоединенной массой) образуют турбулентный пограничный слой, толщина которого по мере удаления от начального сечения непрерывно возрастает. При этом происходит непрерывное сужение центрального ядра струи (ядра постоянных скоростей) до полного ее исчезновения, а пограничный слой распространяется на все сечение струи. Таким образом, размывание струи сопровождается не только ее расширением, но и уменьшением скорости по оси (рис. 1.46).  [c.49]


Режим движения в пограничном слое на пластине турбулентный.  [c.62]

Среднее значение коэффициента теплоотдачи при обтекании пластины воздухом для турбулентного пограничного слоя можно вычислить по формуле [17]  [c.62]

Расчет произвести в предположении, что на всей длине пластины пограничный слой является турбулентным.  [c.65]

Течение в гидродинамическом пограничном слое может быть как турбулентным 1, так и ламинарным 2 (рис. 26-2). Характер течения и толщина в нем (5 , и 5т) определяются в основном величиной критерия Re.  [c.404]

В это уравнение импульсов из опытных данных подставляются однопараметрическое семейство распределений средних турбулентных скоростей, а также эмпирический закон касательных напряжений на стенке. Получаемые отсюда расчетные формулы профилей скорости в пограничном турбулентном слое обладают достаточной точностью. В основу таких расчетов следует положить наиболее точные яа сегодня опытные данные Г. Людвига и В. Тилмана [47J. Этому вопросу посвящены в сборнике работы ряда других авторов.  [c.16]

Решение проблемы обеспечения прочностной надежности элементов конструкций на стадии их проектирования и расчета в значительной степени зависит от достоверности информации о возникающих в эксплуатации воздействиях (нагрузках). Информация эта может быть представлена в различной формами иметь различную степень детализации. Она может быть использована либо непосредственно для анализа нагрузок и напряжений и оценок прочностной надежности, либо быть исходной (входом) при динамическом анализе механических систем. Разнообразие режимов работы и особенностей функционирования различных элементов конструкций обусловливает многообразие возникающих воздействий. В качестве примера рассмотрим осциллограммы реальных нагрузок, возникающих в подрессоренных и неподрес-соренных элементах конструкций транспортных и землеройных машин при движении их по дорогам случайного профиля и при выполнении некоторых технологических операций (рис. 1.1 и 1.21. Качественные и количественные различия в возникающих нагрузках обусловлены различием в условиях нагружения и особенностями выполняемой, технологической операции. Неупорядоченные нагрузки возникают также в элементах строительных конструкций (мачтах, антеннах) при случайных порывах ветра, в самолетах в полете при пульсации давления в пограничном турбулентном слое воздуха и при посадке и движении самолета по взлетной полосе и т. д. Нерегулярные морские волнения приводят к аналогичной картине изменения усилий и напряжений в элементах конструкций судов и береговых гидротехнических сооружений. Вопрос о том, какая по величине нагрузка возникнет в некоторый конкретный момент времени, не имеет определенного (детерминированного) ответа, так как в этот момент времени она может быть, вообще говоря, любой из всего диапазона возможных нагрузок. Введение понятия случайности, мерой которой является вероятность, снимает эту логическую трудность и позволяет ввести количественные оценки в область качественных представлений  [c.7]

Эксперименты Скзгчика и Хэддла показывают, что шум, измеренный в пограничном турбулентном слое вращающегося цилиндра гидрофонами диаметром 12,5 см, на частоте 24 кгц совпадает с уровнем шума, измеренным теми же гидрофонами на расстоянии 1 от пограничного слоя. Таким образом, уровень шума в этих условиях одинаков как под пограничным слоем, так и вдали от него. Это говорит о том, что приемник, имеющий большие размеры, в основном воспринимает истинный звук ближнее поле пульсаций давления усредняется таким приемником.  [c.456]

Рассмотрим, следуя Филипсу [44], турбулентную зону среза толщиной 2L (рис. 103) средняя скорость v меняется только в нанравлешга хг в пределах от — t/ до +U при изменении з з в пределах от —оо до +оо. Результаты рассмотрения такой плоской симметричной задачи можно применить к пограничному турбулентному слою (тогда  [c.458]

Мазутный факел представляет собой неизотермическую затопленную струю. По мере развития струи к ней за счет турбулентной диффузии подмешиваются высокотемпературные продукты горения, обеспечивающие прогрев, испарение и воспламенение распыленного жидкого топлива. Зона воспламенения в мазутном факеле устанавливается там, где имеет место равновесие между скоростью распространения пламени и скоростью движения струи. Воспламенение факела начинается в наиболее горячем пограничном турбулентном слое и распространяется в глубь струи. При этом происходит прогрев до температуры воспламенения поступившей в область горения новой паровоздуп ной смеси.  [c.97]

При истечении в неподвижную однородную жидкость (рис. 12.1) струя постепенно расщиряется. Считается, что в начальном сечении струи плоская эпюра скоростей прямоугольная. На границе струи с окружающей неподвижной жидкостью образуются вихри, поверхность струи по грани-, цам взрыхленная . Осредненные очертания границ струи прямолинейные. На границе и вблизи нее формируется струйный пограничный турбулентный слой.  [c.239]

При малых числах Re преобладают силы вязкости и режим течения жидкости ламинарной (отдельные струи потока не перемешиваются, двигаясь параллельно друг другу, и всякие случайные завихрения быстро затухают под действием сил вязкости). При турбулентном течении в потоке преобладают силы инерции, поэтому завихрения интенсивно развиваются. При продольном обтекании пластины (см. рис. 9,2) ламинарное течение в пограничном слое нарушается на расстоянии Хкр от лобовой точки, на котором Re p = ЮжХкр/v 5 10 .  [c.82]


При Re >ReKp режим течения жидкости в пограничном слое турбулентный и расчетная зависимость для локального коэффициента теплоотдачи имеет вид  [c.84]

Подробный анализ известных в технической литературе зависимостей среднего коэффициента теплоотдачи при течении теплоносителя через шаровые твэлы показал, что теплообмен детально изучен лишь для областей ламинарного и смешанного режимов течения (Re = 24-2-10 ). Среди наиболее известных работ следует отметить работу 3. Ф. Чуханова, предложившего теоретическое решение Для теплообмена в области безотрывного течения турбулентного пограничного слоя в диапазоне чисел Re =10- 2 102  [c.67]

Из изложенного выше следует отметить необходимость дифференцированного в зависимости от характера псевдоожижения подхода к данным моделям. По мнению Баскакова [49], пакетные модели справедливы для пузырькового и, возможно, турбулентного режимов псевдоожижения. Механизм теплообмена с газовыми пузырями при низкой концентрации частиц, естественно, иной, чем со сплошной фазой слоя. Здесь наиболее приемлемой может быть модель Забродского [20] или Буевича [74], согласно которой частицы получают тепло от газа, выполняя роль стоков тепла в стационарном газовом пограничном слое. Что же касается слоев крупных частиц, то все перечисленные модели, за исключением, возможно, Васана и Алювалья, не отражают сущность процесса.  [c.60]

Для стабилизированного однофазного потока заменяют локальную скорость и температуру в ядре потока средней скоростью и средней (объемной) температурой. Так как для газов характерно число Прандтля, близкое единице, то коэффициенты мошекулярного переноса тепла и количества движения равны. Если также равны коэффициенты турбулентного переноса тепла и количества движения, то соотношение qls для турбулентного ядра и ламинарного слоя выражается одним уравнением. Так как толщина пограничного слоя мала, то отношение qjs принимается равным отношению этих величин у самой поверхности нагрева. При этом =  [c.184]

Для решения задачи без этих допущений необходимо отойти от упрощенной схемы потока и рассмотреть наряду с турбулентным ядром и турбулентный пограничный слой, состоящий из переходного слоя и вязкого подслоя. Имея в виду, что величины, относящиеся к внешней границе слоя и подслоя, будут соответственно без штриха и со штрихом, относящиеся к твердым и жндким (газообразным) компонентам с индексом т и без ил-декса и относящиеся ко всему потоку — с индексом п , рассмотрим последовательно касательные напряжения и тепловые потоки в вязком подслое, а затем в промежуточном слое и турбулентном ядре.  [c.185]

Последнее выражение позволило в [Л. 309] прийти к выводу, что при предельном увеличении концентрации и Z— -оо усиление теплообмена за счет турбулентного переноса тепла частицами составит не более 30%. Такой результат, расходящийся со многими опытными данными и оценкой по теоретической зависимости (6-15), получен в результате ряда упущений и неоправдаиных упрощений. Так, например, для дисперсного и чистого потока е , I, ti i, и приняты одинаковыми. Иначе говоря, при таком подходе все улучшение теплообмена, вызываемое наличием и турбулентными перемещениями частиц, учитывается лишь изменениями в ядре потока, где термическое сопротивление и без того мало. Изменение в пограничном слое, где термическое сопротивление наибольшее и лимитирует результирующий теплопере-нос к стенке, полностью игнорируются. Поэтому естественно, что улучшение теплообмена лишь в пределах турбулентного ядра, без учета одновременно цроявляю-щихся важнейших изменений в вязком подслое дало предельный прирост для Nun/Nu лишь 30%.  [c.202]

Здесь первый член условно характеризует термическое сопротивление ядра потока, определяемое турбулентным перемешиванием, а второй — пограничного слоя, в основном определямое молекулярным переносом, для которого характерно e < v, толщина (l- i i)< <1, и 1 Так как принято, что W r=l, то 1-fZ — отношение водяного числа всего дисперсного потока к водяному числу несущей среды — в пределах турбулентного ядра — величина неизменная. Тогда решение (6-49) можно провести так же, как и для однородного потока. Согласно [Л. 179] при Re>10 и константе х= = 0,4 для однородного потока  [c.206]

Дальнейшее увеличение числа Ре характеризуется тем, что происходит турбулизация гечения в оторвавшемся пограничном слое. В соответствии с этим профиль скорости в слое становится полнее, т. е. оторвавшийся пограничный слой начинает расширяться в сторону стенки диффузора, что в итоге снова приводит к присоединению слоя к стенке. Однако при положительном градиенте давления турбулентный пограничный слой отрывается от стенки, но уже дальше по потоку, поэтому зона турбулентного отрыва получается значительно меньше зоны ламинарного отрыва.  [c.30]

Плоская пластина длиной 1=1 м обтекается продольным потоком воздуха. Скорость и температура набегающего потока воздуха Шо = 80 м/с и о=10°С. Перед пластиной установлена турбули-зирующая решетка, вследствие чего движение в пограничном слое на всей длине пластины турбулентное.  [c.62]

Для вычисления местного коэффициента теплоотдачи при обтс-канни пластины воздухом и турбулентном пограничном слое можно воспользоваться следующей формулой [17]  [c.62]

M Tiiyio толщину турбулентного гидродинамического пограничного слоя можно вычислить но формуле [27]  [c.63]

Необходимо отметить, что и в случае турбулентного гидродинамического пограничного слоя неиосредствеино у стенки имеется очень тонкий слой жидкости, движение в котором имеет ламинарный характер. Этот слой называют вязким, или ламинарным, подслоем 3.  [c.404]

При турбулентном течении в тепловом пограничном слое перенос тепла в нанравлении к стенке в основном обусловлен турбулентным перемешиванием жидкости. Интенсивность такого переноса тепла существешю выше интенсивности переноса тепла теплопроводностью. Однако непосредственно у стенки, в ламинарном подслое, перенос тепла к стенке осуществляется обычной теплопроводностью.  [c.405]


Смотреть страницы где упоминается термин Пограничный турбулентный : [c.487]    [c.79]    [c.47]    [c.145]    [c.156]    [c.30]    [c.64]    [c.285]   
Вычислительная гидродинамика (0) -- [ c.461 ]

Вычислительная гидродинамика (0) -- [ c.461 ]

Вычислительная гидродинамика (1980) -- [ c.461 ]



ПОИСК



Алексин (Москва). Моделирование влияния параметров турбулентности набегающего потока на теплообмен нестационарного пограничного слоя

Ван Драйст — Турбулентный пограничный слой при различных числах Прандтля

Ватажин, К.Е. Улыбышев (Москва). Диффузионные и электрические процессы в турбулентном пограничном слое и в окрестности критической точки обтекаемого тела

Взаимодействие излучения с турбулентным пограничным слоем

Влияние активных сил на переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный

Влияние вдува на теплообмен в турбулентном пограничном слое

Влияние вдува на трение в турбулентном пограничном слое

Влияние внешней турбулентности и шероховатости стенок на турбулентный пограничный слой на проницаемой поверхности

Влияние градиента давления на переход течения в пограничном слое из ламинарной формы в турбулентную

Влияние неизотермичности на параметры отрыва турбулентного пограничного слоя от непроницаемой поверхности

Влияние отсасывания на переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный

Влияние сжимаемости на трение в турбулентном пограничном слое газа

Влияние теплопередачи и сжимаемости на переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный

Влияние термической диффузии на теплообмен в турбулентном пограничном слое

Гидродинамическое сопротивление пластины, обтекаемой турбулентным пограничным слоем

Глава двенадцатая. Преобразование уравнений сжимаемого турбулентного пограничного слоя

Глава двенадцатая. Приближенные методы расчета трения и теплообмена в турбулентном пограничном слое несжимаемой жидкости

Глава двенадцатая. Пристеночная турбулентность Течение в пограничном слое

Глава одиннадцатая. Основы полуэмпирических методов расчета трения и теплообмена в турбулентном пограничном слое

Глава одиннадцатая. Теплообмен при турбулентном пограничном слое в условиях внешней задачи

Глава тринадцатая. Трение и теплообмен при турбулентном пограничном слое в сжимаемой жидкости

Глава четырнадцатая. Трение и теплообмен в турбулентном пограничном слое на проницаемой поверхности

Данные о турбулентном Обтекании отрыв пограничного слоя, кризис сопротивления и механизм туроулизацин пограничного слоя

Дисперсионное соотношение для турбулентного пограничного слоя

Дифференциальные и интегральные уравнения сжимаемого турбулентного пограничного слоя

Жидкости Пограничный слой турбулентный

Жидкости Теплообмен в турбулентном пограничном слое

Закон теплообмена в градиентной области квазиизотермического турбулентного пограничного слоя на непроницаемой стенке

Закон теплообмена в диффузорной области квазиизотермического турбулентного пограничного слоя на непроницаемой стенке

Законы трения и теплообмена в турбулентном пограничном слое газа при конечных числах Рейнольдса

Излучение ускоренно движущегося турбулентного пограничного слоя на импедаисной поверхности

Исследование пограничного слоя с помощью полуэмпирической теории турбулентности

К- Феррари — Изучение теплопередачи в турбулентном пограничном слое сверхзвукового потока при произвольно заданном распределении температур вдоль стенки

Квадратичный закон трения в ядре турбулентного пограничного слоя

Коэффициент трения пластины при турбулентном пограничном слое

Коэффициенты трения и теплоотдачи пластины при турбулентном пограничном слое

Курячий (Москва). Влияние параметров локального подвода тепла в пограничный слой и вязко-невязкого взаимодействия на турбулентное трение

Ламинарный пограничный слой внутри турбулентного пограничного слоя

Ламинарный, переходный и турбулентный режимы течения в пограничном слое

М Боришанский, Е. Д. Федорович, Расчет теплообмена в турбулентном пограничном слое несжимаемой жидкости в широком диапазоне чисел Прандтля

Метод касательных клиньев турбулентного пограничного слоя приближенный однопараметрический

Методы расчета турбулентного пограничного слоя

Михайлова, Е. У. Репик, Ю. П. Соседко (Москва). Допустимая высота шероховатости обтекаемой поверхности в турбулентном пограничном слое с продольным градиентом давления

Модель двухслойного турбулентного пограничного слоя

Модель теплообмена псевдоожиженного слоя крупных частиц с поверхностью, основанная на предположении о газовом турбулентном пограничном слое

Мощность источника Надслой» в турбулентном пограничном

Неизотермический турбулентный пограничный слой газа на пластине

Неустойчивость пограничного слоя и его переход к турбулентности

Обобщение метода 3. ТруккснброДта на сжимаемый турбулентный пограничный слой с теплообменом

Обобщение метода М. Р. Хэда на сжимаемый турбулентный пограничный слой

Обратная задача турбулентной диффузии аэрозолей пограничного слоя

Обратный переход от турбулентного пограничного слоя к ламинарному

Обтекание крыла ламинарным и турбулентным пограничными слоями

Обтекание пластины турбулентным пограничным слоем

Общие свойства турбулентных пограничных слоев в потоках с градиентом давления

Однородный изотермический турбулентный пограничный слой на проницаемой пластине

Определение углов расширения газожидкостного пограничного слоя а и сужения жидкостного потенциального ядра р турбулентного струйного течения

Определяющие свойства для расчетов высокоскоростного турбулентного пограничного слоя

Основные свойства плоского турбулентного пограничного слоя

Отрыв пограничного слоя ламинарного турбулентного

Отрыв пограничного слоя турбулентного

Отрыв потока вызванный турбулентный пограничный

Оттеснение и отрыв пограничного слоя. Понятие о многокомпонентном турбулентном пограничном слое

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ АСИМПТОТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ Пограничный слой на непроницаемой поверхности

Параметры турбулентного пограничного слоя в точке оттеснения от пластины

Переход к турбулентному пограничному слою

Переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный

Переход ламинарного пограничного слоя в турбулентный . . — Механизм турбулентного слоя. Профили скоростей

Переход от ламинарного к турбулентному режиму течения в пограничном слое

Пограничный ламинарный и турбулентны

Пограничный слой газа ламинарный жидкости несжимаемой турбулентный

Пограничный слой гидродинамический турбулентный

Пограничный слой и турбулентность

Пограничный слой ламинарный турбулентный

Пограничный слой на плоской к турбулентности

Пограничный слой струйный турбулентный

Пограничный слой турбулентный

Пограничный слой, перемещающиеся турбулентный

Подслой турбулентною пограничного слоя

Полу эмпирический и эмпирический методы расчета турбулентного пограничного слоя на гладкой и шероховатой пластинах

Понятие о турбулентности эмпирические данные О возникший турбулентности в трубах н в пограничном слое

Предельные законы теплообмена и массообмена для турбулентного пограничного слоя на проницаемой пластине

Предельные относительные законы трения и тепломассообмеКонсервативные свойства плоского турбулентного пограничного слоя

Предельный закон трения в турбулентном пограничном слое на полупроницаемой пластине

Приближенное решение уравнения движения турбулентного пограничного слоя на теле вращения при произвольном изменении скорости внешнего течения

Приближенное решение уравнения движения турбулентного пограничного слоя при постоянной скорости внешнего течения

Приближенное решение уравнения диффузии турбулентного пограничного слоя с постоянными свойствами при произвольном изменении скорости внешнего течения

Приближенный расчет турбулентных пограничных слоев

Примеры расчета турбулентного пограничного слоя

Примеры расчета турбулентного пограничного слоя на непроницаемой поверхности

Профили концентрации пассивной примеси около стенки, теплои массоперенос в турбулентном пограничном слое

Профиль концентрации пассивной примеси около стенки диффузия и теплопередача в турбулентном пограничном слое

Профиль скоростей в турбулентном пограничном слое на пластине

Профиль усредненной скорости в турбулентном пограничном слое

Пульсации давления в турбулентной турбулентном пограничном

Равновесные пограничные слои и автомодельное течеКоэффициенты турбулентной вязкости и температуропроводности в пограничном слое

Равновесные турбулентные пограничные слои

Распределение осредненных скоростей по живому сечению потока при турбулентном равномерном установившемся движении. Вязкий подслой. Гладкие и шероховатые трубы. Пограничный слой

Распределение осредненных скоростей по живому сечению потока при турбулентном равномерном установившийся движении. Ламинарный (вязкий) подслой. Гладкие и шероховатые трубы. Пограничный слой

Распределение скоростей в турбулентном пограничном слое

Распределение скоростей, температур и концентраций по сечению турбулентного пограничного слоя при больших числах Рейнольдса

Распределение скорости в пристеночной части турбулентного пограничного слоя

Распределение скорости во внешней части турбулентного пограничного слоя

Распределение средней скорости в турбулентном пограничном слое

Распределение теплового потока по поверхности тела. Теплообмен на плоской пластине в турбулентном пограничном слое. Влияние шероховатости на теплообмен и трение

Расчет плоского турбулентного пограничного слоя

Расчет плоского турбулентного пограничного слоя при наличии продольных градиентов скорости и температуры

Расчет теплообмена при трехмерном обтекании тел и турбулентном течении в пограничном слое

Расчет трения в турбулентном пограничном слое несжимаемой жидкости в потоках

Расчет трения в турбулентном пограничном слое несжимаемой жидкости на основе интегрального уравнения кинетической энергии

Расчет трения в турбулентном пограничном слое несжимаемой жидкости по методу Д-. А. Спенса

Расчет трения в турбулентном пограничном слое несжимаемой жидкости по методу М. Р. Хэда

Расчет трения в турбулентном пограничном слое по методу К- К. Федяевского

Расчет турбулентного пограничного слоя

Расчет турбулентного пограничного слоя для плоской пластинки

Расчет турбулентного пограничного слоя на пластине

Расчет турбулентного пограничного слоя при плоскопараллельном течении газа. Белянин

Расчет турбулентного пограничного слоя с градиентом давления

Расчет турбулентных струйных пограничных слоев нестратифицированной жидкости на основе метода замыкания ПОС и интегральных соотношений

Решение интегральных соотношений импульсов и энергии для турбулентного пограничного слоя на непроницаемой поверхности

Сведения о ламинарных и турбулентных течениях и о пограничном слое

Слой пограничный пристенный турбулентный в газе Дна продольно обтекаемой пластине

Слой пограничный сопротивление при турбулентном течении

Сопротивление треввк при турбулентном пограничном слое

Сопротивление трения при турбулентном пограничном слое

Сравнение методов расчета турбулентного пограничного слоя в сжимаемой жидкости на теплоизолированной поверхности

Структура и уравнения пристенного турбулентного пограничного слоя

Структура турбулентного пограничного сло

Структура турбулентного пограничного слоя

Структура турбулентного пограничного слоя. Обзор существующих эмпирических и полуэмпирических моделей

ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В ТЕМПЕРАТУРНО-СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ СРЕДЕ Обобщение теории логарифмического пограничного слоя на случай температурно-стратифицированной среды

Теория пограничного слоя. Турбулентные газовые струи

Теплообмен 182 — Форма оптимальная — Выбор в турбулентном пограничном слое

Теплообмен в турбулентном пограничном слое на проницаемой поверхности

Теплообмен в турбулентном пограничном слое несжимаемой жидкости

Теплообмен в турбулентном пограничном слое при натеканиии на пластину неограниченных плоского и осесимметричного потоков газа

Теплоотдача пластины при турбулентном пограничном слое

Теплоотдача пластины, обтекаемой турбулентным пограничным слоем

Теплоотдача пластины, обтекаемой турбулентным пограничным слоем с постоянными физическими свойствами

Теплоотдача при турбулентном пограничном слое

Толщина 6 турбулентного пограничного слоя на конце плоской пластины, обтекаемой в продольном направлении

Трение в турбулентном пограничном слое на проницаемой поверхности

Трение и теплообмен в турбулентном пограничном слое диссоциированного газа

Трение и теплоотдача в турбулентном пограничном слое

Турбулентное течение в пограничном слое

Турбулентное течение в пограничном слое смеси

Турбулентное течение в трубе и в пограничном слое

Турбулентность (см. Пограничный

Турбулентность (см. Пограничный

Турбулентность (см. Пограничный слой турбулентный Струи затопленные)

Турбулентность в планетарном пограничном слое атмосферы

Турбулентность в стратифицированной среде Обобщение теории логарифмического пограничного слоя на случай стратифицированной среды

Турбулентные пограничные слои

Турбулентные пограничные слои без градиента давления. Пограничный слой на пластине. Вращающиеся диски. Шероховатость

Турбулентные пограничные слои при сжимаемом течении

Турбулентные пограничные слои с градиентом давления при несжимаемом течении

Турбулентные свободные пограничные слои, струи и следы

Турбулентный пограничный слой в газе на продольно обтекаемой пластине

Турбулентный пограничный слой в начальном участке трубы в условиях неизотермичности и вдува

Турбулентный пограничный слой в начальном участке цилиндрического канала с непроницаемыми стенками (дозвуковые скорости, Тст

Турбулентный пограничный слой в температурно-стратифицированной среде как модель приземного слоя атмосферы

Турбулентный пограничный слой в температурно-стратифицированной среде как модель приземного слоя атмосферы. . — Применение соображений размерности к турбулентности в стратифицированной среде

Турбулентный пограничный слой газа в канале МГД-генератора

Турбулентный пограничный слой газа в канале МГДгенератора

Турбулентный пограничный слой газа на полупроницаемой пластине при Re—юо

Турбулентный пограничный слой газа на проницаемой поверхности

Турбулентный пограничный слой газа с переменными физическими свойствами

Турбулентный пограничный слой иа крыловом профиле при малом продольном перепаде давлений

Турбулентный пограничный слой на крыловом профиле при значительных продольных перепадах давления

Турбулентный пограничный слой на пластине

Турбулентный пограничный слой на плоской пластине

Турбулентный пограничный слой на плоской пластинке

Турбулентный пограничный слой на продольно обтекаемой пластине. Сопротивление пластины

Турбулентный пограничный слой на произвольном профиле

Турбулентный пограничный слой на проницаемой поверхности

Турбулентный пограничный слой на проницаемой поверхности при наличии химических реакций

Турбулентный пограничный слой некоторые решения при переменных физических свойствах

Турбулентный пограничный слой несжимаемого газа при наличии излучения

Турбулентный пограничный слой несжимаемой жидкости

Турбулентный пограничный слой при внешнем течении газа

Турбулентный пограничный слой с градиентом давления

Турбулентный пограничный слой с постоянными физическими свойствами при постоянной скорости внешнего течения

Турбулентный пограничный слой сжимаемой жидкости. Основные свойства турбулентного течения

Турбулентный пограничный слой со вдувом (транспирационное охлаждение)

Турбулентный пограничный слой. Турбулентные струи

Турбулентный пограничный слон

Уравнения Рейнольдса осредненного турбулентного движения пограничном слое

Уравнения Рейнольдса осредненного турбулентного движения универсальные ламинарного пограничного

Уравнения газовой динамики многокомпонентной сжимаемого турбулентного пограничного слоя

Уравнения пространственного турбулентного пограничного слоя в произвольной криволинейной системе координат

Уравнения турбулентного пограничного слоя

Устойчивость ламинарного пограничного слоя и возникновение турбулентности

Формпараметр турбулентного пограничного слоя на проницаемой поверхности

Характеристики турбулентности на внешней стороне пограничного слоя

Характеристики частотные (спектральные) турбулентного пограничного "слоя

Число рейнольдсово пограничного турбулентности

Экспериментальные данные о переходе ламинарного пограничного слоя в турбулентный

Эмпирический метод расчета турбулентного пограничного слоя на плоской гладкой и шероховатой поверхностям

Эмпирический метод расчета турбулентного пограничного слоя с заданным распределением давления во внешнем потоке



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте