Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Движение границы с убывающей скоростью

Вторую область составляет прилегающий к твердой стенке вязкий подслой, толщина которого равна 6 . В вязком подслое вследствие преимущественного влияния молекулярной вязкости распределение скоростей имеет линейный характер. Несмотря на это, движение жидкости в вязком подслое не является ламинарным. В вязкий подслой проникают сверху поперечные турбулентные пульсации, интенсивность которых сильно убывает с приближением к стенке, вследствие этого движение жидкости в вязком подслое имеет некоторые признаки турбулентности. Граница вязкого подслоя не  [c.408]


В сечении С поток отходит от стенки, а пограничный слой трансформируется в отрывное течение. Границей отрывного течения и внешнего потока является условная линия раздела (в двухмерном представлении), хорошо прослеживаемая, например, для случая обтекания цилиндра (рис. 160, 161). Обратные скорости отрывного течения убывают с увеличением расстояния от стенки, и можно наметить линию нулевых скоростей, вокруг которой происходит циркуляция частиц. Это течение носит неустойчивый характер. Возникающие вихри, отрываясь от тела, уплывают вниз по течению на их месте возникают новые и т. д. Таким образом, несмотря на общий установившийся характер движения, в области отрывного течения скорости в отдельных точках пространства периодически колеблются.  [c.304]

На границах между разнородными слоями могут образоваться поверхностные волны, амплитуда которых резко убывает по мере удаления от границы. Направление движения частиц породы в волнах сжатия совпадает с направлением распространения. В сдвиговых оно перпендикулярно направлению распространения, а в поверхностных имеет составляющие, направленные как вдоль, так и перпендикулярно к направлению распространения. Для того чтобы установить характер волны, следует регистрировать векторную величину, характеризующую колебание, — ускорение, скорость или смещение. Все геофоны являются приемниками этих элементов движения.  [c.195]

На фиг. 20 приведена общая схема распространения турбулентной свободной струи в неподвижной среде. Вследствие беспорядочного движения частицы газа при своем поперечном перемещении попадают за пределы струи, смешиваются с окружающим газом, в свою очередь проникающим в струю. В результате массообмена между струей и окружающим ее газом масса струи растет, ширина ее увеличивается, скорость у границ струи убывает.  [c.90]

В приложениях часто встречается такой вид движения, когда под действием некоторого локализованного во времени и пространстве возмущения покоящегося газа с данными параметрами рь р1 формируется ударная волна, которая затем распространяется до бесконечности. При этом ввиду прекращения внешнего воздействия движение ударной волны происходит так, что ее амплитуда, вообще говоря, убывает и стремится к нулю при t — сю. Например, такое движение может быть произведено поршнем, который, начиная с момента времени t = О, движется с постоянной скоростью, а затем в момент времени > О внезапно останавливается и покоится при i > to. Оно может быть вызвано также взрывом, когда при t ---- О в области г < го возникает высокое давление ро > Рь которое при 4 > О производит, в результате распада разрыва на границе г = го, уходящую от центра взрыва ударную волну.  [c.191]


Обычно струя турбулентна ), т. е. в не(1 наблюдаются беспорядочные движения вихревых масс. Последние при своём поперечном перемещении попадают за пределы струи, переносят в соприкасающиеся со струё слои неподвижной жидкости з) свои имиульсы и увлекают эти слои. На место частиц, выброшенных пз струи, в неё проникают частицы окружающей жидкости которые подтормаживают граничные слои потока устанавливается обмен вещества между струёй и нeпoдвижнoii жидкостью, в результате чего масса струи растёт, ширина её увеличивается, скорость у границ убывает.  [c.241]

Рассмотрим в качестве примера потенциальное бесциркуляционное обтекание круглого цилиндра (см. п. 7.4). Начиная от передней критической точки (см. рис. 7.6) давление убывает dpIdx < 0), а скорость возрастает вплоть до точки С, за которой начинается обратное изменение давления и скорости. Жидкие частицы на участках пути вблизи границы К С испытывают ускорение, обусловленное падением давления в накравлении движения, и их кинетическая энергия возрастает. В идеальной жидкости ускоренному движению ничто не препятствует, но в реальной — движение тормозится трением, развивающимся благодаря прилипанию частиц жидкости к твердой поверхности и образованию пограничного слоя. Все же благодаря падению давления в направлении движения ускорение частиц жидкости наблюдается, по крайней мере, до точки С.  [c.348]

Рассмотрим в качестве примера потенциальное бесциркуляционное обтекание круглого цилиндра ( 4 гл. 7). Начиная от передней критической точки /<1, давление убывает dpldx < 0), а скорость возрастает вплоть до точки С, за которой начинается обратное изменение давления и скорости. Жидкие частицы на участках пути вблизи границы Ki испытывают ускорение, обусловленное падением давления в направлении движения, и их кинетическая энергия возрастает. В идеальной жидкости этому ускорению ничто не препятствует, но в реальной движение тормозится трением, развивающимся благодаря прилипанию жидкости к твердой поверхности и образованию пограничного слоя. Все же благодаря прямому перепаду давления ускорение в нем наблюдается, по крайней мере, до точки С. Иначе обстоит дело на участках С/<2. Здесь dpldx > 0 и частицам приходится двигаться против нарастающего давления, В идеальной жидкости это приводит лишь к убыванию кинетической энергии и восстановлению полного давления, достигаемого в точке К2- В реальной жидкости часть кинетической энергии должна быть затрачена еще на компенсацию работы сил трения, оказывающих тормозящее действие. В связи с этим частицы, двигавшиеся в пограничном слое и имевшие малый запас кинетической энергии, начиная с некоторой точки О (рис. 186), не могут уже преодолевать совокупное действие обратного перепада давления и трения они в этом сечении останавливаются, а частицы, двигающиеся по более удаленным от тела траекториям, отклоняются в сторону внешнего потока. Часть жидкости, расположенная ниже точки О, под действием обратного градиента давления получает возвратное движение. Это явление и называют отрывом пограничного слоя. Структура течения и конфигурация линий тока вблизи точки отрыва показаны ка рис. 186.  [c.382]

Помимо затухающей ПАВ, на границе жидкости и твёрдого тела всегда существует незатухающая ПАВ, бегущая вдоль границы с фазовой скоростью, меньшей скорости jf( волны в жидкости и скоростей продольных l и поперечных волн в твёрдом теле. Эта ПАВ, являясь волной с вертикальной поляризацией, имеет совершенно другие структуру и скорость, чем рэпеевская волна. Она состоит из слабо неоднородной волны в жидкости, амплитуда к-рой медленно убывает при удалении от границы (рис,, ), и двух сильно неоднородных волн в твёрдом теле (продольной и поперечной). Благодаря этому энергия волны и движение частиц локализованы в основном в жидкости, а не в твёрдом теле. В практике подобный тип волны используется редко.  [c.649]

Мы приходим к следующей картине движения газа при сферическом распространении детонации. Детонационная волна, как и при детонации в трубе, непременно соответствует точке Жуге. Непосредственно за нею начинается область сферической автомодельной волны разрежения, в которой скорость газа падает до нуля. Падение происходит монотонно, так как согласно (121,5) производная может обратиться в нуль лишь в той точке, где одновременно v = 0. Вместе со скоростью монотонно убывают также и давление и плотность газа (согласно (121,4) и (121,10) производная р имеет везде тот же знак, что и v ). Кривая зависимости v от rjt имеет на передней границе вертикальную (согласно (121,9)), а на внутренней — горизонтальную касательную (рис. 117). Внутренняя граница является слабым разрывом, вблизи которого зависимость v от rjt определяется уравнением (121,7). Внутри сферы, ограниченной поверхностью слабого разрыва, газ неподвижен. 06niee количество (по массе) неподвижного вещества, однако, весьма незначительно (ср. соображения, приведённые в конце 99).  [c.596]



Смотреть страницы где упоминается термин Движение границы с убывающей скоростью : [c.382]    [c.243]    [c.175]    [c.175]    [c.514]    [c.309]    [c.699]   
Смотреть главы в:

Волны в системах с движущимися границами и нагрузками  -> Движение границы с убывающей скоростью



ПОИСК



Скорость движения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте