Общая схема двумерного обтекания сдвиговым потоком препятствия на стенке |
|
Далее
Схема контура аэродинамической трубы Т-324 (ИТПМ) |
|
Далее
Схема эксперимента № 2 обтекания препятствия на пластине |
|
Далее
Распределение средней скорости ШУ0 (/) и пульсаций продольного компонента скорости и /и0 (2) в месте установки препятствий на стенке рабочей части аэродинамической трубы (х = 2,81 м от среза сопла) |
|
Далее
Схема пристенного течения при обтекании двумерного препятствия квадратного сечения под нулевым углом скольжения на плоской поверхности, ограниченной боковыми стенками |
|
Далее
Картина течения в окрестности двумерного препятствия квадратного сечения 20x20 мм; Re;,- 17000 |
|
Далее
Протяженность зон вихревых течений в зависимости от глубины погружения препятствия в турбулентный пограничный слой |
|
Далее
Профили средней скорости (а) и пульсаций продольного компонента скорости (б) перед двумерным препятствием |
|
Далее
Профили средней скорости (а) и пульсаций продольного компонента скорости (б) за двумерным препятствием |
|
Далее
Схема пристенного течения при обтекании двумерного препятствия под углом скольжения |
|
Далее
Визуализация картин обтекания двумерного препятствия при отсутствии и наличии угла скольжения |
|
Далее
Схема для выбора расчетной скорости набегающего потока при малых углах скольжения |
|
Далее
Зависимость коэффициента лобового сопротивления квадратной призмы от удлинения |
|
Далее
Картины пристенных течений за препятствием квадратного сечения различного удлинения |
|
Далее
Схема обтекания сдвиговым потоком трехмерного препятствия на стенке |
|
Далее
Зависимость протяженности отрывной зоны от удлинения препятствия |
|
Далее
Изменение поперечного размера подковообразной вихревой зоны от удлинения препятствия |
|
Далее
Профили средней скорости U/U0(a) и продольного компонента пульсаций скорости u /U0 (б) за препятствием удлинением X = 5 |
|
Далее
Профили и/иа (а) и и /и0(б) в направлении трансверсальной координаты г на расстоянии х/к = 1 от препятствия удлинением А - 5 |
|
Далее
Зависимость коэффициента лобового сопротивления цилиндра от числа Re (из работы [Jones G.S., 1987]) |
|
Далее
Схемы обтекания цилиндра при увеличении числа Re |
|
Далее
Зависимость числа ЭЬ от числа Яе при поперечном обтекании кругового цилиндра бесконечного удлинения ([Эрикссон Л.Э., 1979]) |
|
Далее
Зависимость Сх =/(Яе) для кругового цилиндра, с указанием областей различных режимов (из работы [Эрикссон Л.Э., 1979]) |
|
Далее
Зависимость коэффициента сопротивления кругового цилиндра от числа Яе при различной степени турбулентности внешнего потока (из книги [Девнин С.И., 1983]) |
|
Далее
Схема обтекания консольного цилиндра пограничным слоем (из книги [Брэдшоу П., 1974]) |
|
Далее
Схема обтекания кругового цилиндра сдвиговым потоком |
|
Далее
Схема эксперимента с дымовой визуализацией |
|
Далее
Картины течения в разных сечениях по высоте консольного цилиндра |
|
Далее
Схема эксперимента с консольным цилиндром на пластине |
|
Далее
Распределение средней скорости (а) и интегральной интенсивности пульсаций (б) в следе за цилиндром удлинением X = 10 |
|
Далее
Профили средней скорости (а) и интегральной интенсивности пульсаций скорости (б) в разных сечениях за цилиндром удлинением А, = 3 |
|
Далее
Зависимость числа Струхала от высоты при поперечном обтекании консольного цилиндра различного удлинения |
|
Далее
Спектр натурного ветра по Ван дер Ховену (из монографии [Казакевич М.И., 1987[) |
|
Далее
Схема контура аэродинамической трубы 3-АТ-17,5/3 |
|
Далее
Развитие турбулентности по длине (х) на различной высоте от нижней стенки (г) в вертикальной плоскости, проходящей через ось трубы при и0 = 8 м/с |
|
Далее
Схема контура аэродинамической трубы Т-503 НГТУ |
|
Далее
Профили средней скорости (а) и продольной составляющей пульсаций скорости (б) на расстоянии х = 10,2 м в пустой трубе 3-АТ-17,5/3 |
|
Далее
Общий вид системы №1 для моделирования сдвигового потока в АДТ 3-АТ-17,5/3 (автор М.А. Березин) |
|
Далее
Схема системы № 2, моделирующей однородный сдвиговый поток |
|
Далее
Профили средней скорости в поперечном сечении закрытой РЧ на расстоянии х = 9,4 м для разных значений оборотов вентилятора |
|
Далее
Схема системы, моделирующей градиентный поток в РЧ трубы Т-324 |
|
Далее
Распределение средней скорости и интегральной интенсивности пульсаций скорости вдоль перпендикулярной к поверхности оси г |
|
Далее
Изменение спектра пульсаций скорости по высоте моделируемого сдвигового потока |
|
Далее
Система для моделирования приземного пограничного слоя в аэродинамической трубе Т-503 НГТУ |
|
Далее
Профили средней скорости и пульсаций скорости в месте расположения модели объекта |
|
Далее
Схема эксперимента с круговым цилиндром в АДТ Т-324 |
|
Далее
Зависимость частоты схода вихрей в сечении z/H = 0,5 цилиндра удлинением H/d = 20 от местной скорости сдвигового потока |
|
Далее
Зависимость числа Струхала от относительной высоты цилиндра удлинением H/d = 20, поперечно обтекаемого сдвиговым потоком |
|
Далее
Нормированный спектр боковой силы в различных сечениях по высоте телебашни в Мюнхене (скорость 13,9 м/с) |
|
Далее
Зависимость частоты схода вихрей с кругового цилиндра в модельных и натурных условиях |
|
Далее
Распределение давления вдоль размаха 2=г/Ь кругового цилиндра при И.е = 106 (из работы [Трещевский В. Н. и др., 1976]) |
|
Далее
Зависимость безразмерной длины волны Х/с1 ячеистой структуры кругового цилиндра от числа Яе |
|
Далее
Схема эксперимента с цилиндром вблизи экрана |
|
Далее
Обобщенные данные по коэффициенту Су( Ъ, Яе) |
|
Далее
Характерные значения Су (а) и к-(б) при докритических зазорах |
|
Далее
Зависимости С/11е) для различных зазоров |
|
Далее
Давление на экране (а, б) и на_верхней стенке трубы (в) в зависимости от h и Re |
|
Далее
Распределение давления на цилиндре при зазорах 0 < к < <х> (треугольниками отмечено положение точек отрыва) |
|
Далее
Положение точек Ср = 1 (а), Ср> 0 (б) и донное давление Ся дон (в) в зависимости от зазора /г при 11е |
|
Далее
Величина максимального разрежения на верхней (ВП) и нижней (НП) сторонах цилиндра при Re |
|
Далее
Ширина пиков разрежения на цилиндре при Re |
|
Далее
Положение точек отрыва потока на цилиндре (а) и их определение (б) при Яе |
|
Далее
Схемы течений при различных расстояниях цилиндра от экрана и различных числах Рейнольдса |
|
Далее
Эпюры давлений на цилиндре вблизи плоского экрана при 11е = 5-105 |
|
Далее
Сравнение средних значений коэффициентов Су(а) и С (б) |
|
Далее
Расчетные значения коэффициентов Сх и Су в зависимости от времени (А =0,13,11е=6,4105) |
|
Далее
Влияние относительной шероховатости на сопротивление кругового цилиндра |Девнин С.К, ¡983] |
|
Далее
Модель № 2 |
|
Далее
Модель № 2 с двумя надстройками (ё/й = 0,108) (а) и схема расположения на поверхности надстройки дренажных отверстий (б) |
|
Далее
Схемы расположения надстроек на цилиндре |
|
Далее
Схема эксперимента для кругового цилиндра с надстройками |
|
Далее
Распределение давления на поверхности гладкого и с надстройками кругового цилиндра в условиях равномерного потока |
|
Далее
Эпюры распределения давления по поверхности цилиндра при наличии двух симметрично расположенных надстроек в зависимости от угла натекания |
|
Далее
Влияние числа надстроек и угла натекания на положение точек отрыва потока на поверхности цилиндра |
|
Далее
Зависимость Срт;т и Ср до„ от направления ветрового потока |
|
Далее
Распределение давления по поверхности надстроек при разных углах натекания |
|
Далее
Изменение коэффициента полной аэродинамической силы кругового цилиндра с двумя симметрично расположенными надстройками в зависимости от угла натекания |
|
Далее
Изменение коэффициента полной аэродинамической силы от давления для кругового цилиндра с надстройками |
|
Далее
Зависимость отношения двух характерных частот в следе за цилиндром от числа Яе (из работы [Гиневский А. С. и др., 1978]) |
|
Далее
Спектр (а), распределение средней скорости (б) и пульсаций (в) на расстоянии х/с1= 0,36 от цилиндра большого удлинения (7. = 16) |
|
Далее
Распределение интенсивности пульсаций скорости (в полосе 4 Гц) на расстоянии х/с1= 0,36 от цилиндра большого удлинения (А, = 16) |
|
Далее
Нарастание фазы вихревой структуры за цилиндром большого удлинения |
|
Далее
Распределение и, и и интенсивности пульсаций и / в полосе 4 Гц на частоте схода вихрей (/[. = 85 Гц) в среднем сечении консольного цилиндра удлинением X = 10 при Яе = 6104 |
|
Далее
Влияние акустических возмущений на распределение средней скорости (а), пульсаций скорости (б) и интенсивности пульсаций скорости в полосе 4 Гц (в) при обтекании консольного цилиндра удлинением X = 3 |
|
Далее
Распределение интенсивности пульсаций скорости (в полосе 4 Гц) при обтекании консольного цилиндра удлинением X = 1 |
|
Далее
Нарастание фазы вихревой структуры в зоне отрыва потока за цилиндром удлинением X = 1 |
|
Далее
Схема эксперимента с консольным цилиндром на стенке |
|
Далее
Спектр турбулентности в ламинарном течении над торцом консольного цилиндра при акустическом воздействии |
|
Далее
Профили средней скорости (а) и пульсаций скорости (б) над плоским торцом кругового цилиндра |
|
Далее
Распределение средней скорости (а) и интегральной интенсивности пульсаций (б) над торцом полого кругового цилиндра |
|
Далее
Схема взаимных расположений двух круговых цилиндров |
|
Далее
Характеристики обтекания двух последовательно расположенных цилиндров (из работы [Здравкович М. М., 1977]) |
|
Далее
Характеристики обтекания двух параллельно расположенных цилиндров (из работы [Здравкович М. М., 1977]) |
|
Далее
Кривые числа БЬ для двух цилиндров, расположенных под углом выноса при Яе = 1,58-104 (из работы [Кия и др., 1980]) |
|
Далее
Схема обтекания двух консольных круговых цилиндров сдвиговым потоком |
|
Далее
Схема эксперимента с двумя консольными круговыми цилиндрами |
|
Далее
Распределение II и и в зазоре (а) и за задним цилиндром (б) при тандемном расположении двух консольных цилиндров |
|
Далее
Изменение числа БЬ по высоте при тандемном расположении двух консольных цилиндров |
|
Далее
Изменение спектров по высоте в следе за задним цилиндром при тандемном расположении |
|
Далее
Спектр пульсаций скорости в следе за задним цилиндром на расстоянии х/й = 0,6 |
|
Далее
Изменение спектров по высоте в следе за передним цилиндром |
|
Далее
Распределение средней скорости (а) и пульсаций скорости (б) в следе за двумя параллельными цилиндрами |
|
Далее
Профили II, и , и /, в зазоре между двумя параллельными |
|
Далее
Профили пульсаций в полосе 4 Гц на частоте звука (/¡в = 3945,6 Гц, Азв = 106 дБ) в зазоре между двумя параллельными цилиндрами |
|
Далее
Нарастание фазы возмущений скорости в течении за двумя параллельными цилиндрами |
|
Далее
Кривые восприимчивости течения в зазоре между двумя параллельными цилиндрами к акустическим возмущениям |
|
Далее
Распределение пульсаций скорости в полосе 4 Гц основной частоты/. =228 Гц вдоль оси, проходящей через середину зазора между двумя параллельными цилиндрами |
|
Далее
Спектр пульсаций скорости без акустического воздействия (7) и с акустическим воздействием (2) |
|
Далее
Распределение средней скорости и интегральных значений пульсаций скорости в следе за двумя параллельными цилиндрами, у их торца |
|
Далее
Распределение средней скорости и интегральной интенсивности пульсаций скорости в следе за двумя параллельными цилиндрами при повышенной степени турбулентности (е = 1 %) |
|
Далее
Профили и, и в следе за двумя параллельными цилиндрами при малом зазоре 1/(1= 1,1 |
|
Далее
Распределение средней скорости (а), интегральной интенсивности пульсаций скорости (б) и пульсаций скорости в полосе 4 Гц (в) на частоте схода вихрей (/ = 345 Гц) в следе за двумя цилиндрами под углом выноса Р = 30° |
|
Далее
Спектры в различных точках среднего сечения за двумя консольными цилиндрами при р = 30° |
|
Далее
Изменение и, и (а) и пульсаций скорости в полосе 4 Гц на частоте схода вихрей (/х = 345 Гц) (б) вдоль оси зазора между двумя цилиндрами, расположенными под углом р = 30° |
|
Далее
Схема эксперимента с двумя консольными цилиндрами, погруженными в турбулентный пограничный слой |
|
Далее
Профили безразмерной средней 1Л110 и пульсационной составляющей скорости и /и0 на стенке рабочей части трубы |
|
Далее
Картины течения при последовательном расположении двух круговых цилиндров удлинением А.=1 в турбулентном пограничном слое |
|
Далее
Картины течения при параллельном расположении двух круговых цилиндров в турбулентном пограничном слое |
|
Далее
Профили и, и в следе за консольным цилиндром различного удлинения, погруженным в турбулентный пограничный слой |
|
Далее
Распределение средней скорости (а) и пульсаций (б) за двумя последовательно расположенными консольными цилиндрами |
|
Далее
Распределение по высоте средней скорости иШ0 (а) и интенсивности турбулентности и /и0 (б) в следе за двумя цилиндрами, параллельно расположенными в пограничном слое |
|
Далее
Профили по высоте иШй (а) и иШ0 (б) в следе за двумя консольными цилиндрами, расположенными в пограничном слое под углом р = 30° |
|
Далее
Профили по высоте средней скорости (а) и интенсивности турбулентности (б) в следе за двумя консольными цилиндрами, расположенными в пограничном слое под углом (3 = 30° |
|
Далее
Схема модели комбинированного высотного сооружения |
|
Далее
Конструкция имитатора дымовой трубы |
|
Далее
Конструкция подогревателя воздуха после теплообменников |
|
Далее
Схема эксперимента при отсутствии ветрового потока |
|
Далее
Общий вид модели КВС в обратном канале АДТ Т-324 |
|
Далее
Зависимость потока тепловой примеси ¡2 через круговое сечение 1 от величины относительного радиуса г/к |
|
Далее
Поля температур, %, внутри оболочки КВС при отсутствии ветрового потока |
|
Далее
Поля скоростей, %, внутри оболочки КВС при отсутствии ветрового потока |
|
Далее
Схема взаимодействия тепловых потоков внутри оболочки КВС при штиле |
|
Далее
Поля температур, %, внутри оболочки КВС при наличии ветрового потока |
|
Далее
Поля скоростей, %, внутри оболочки КВС при наличии ветрового потока |
|
Далее
Поле скоростей (а) в сечении 5 и поле температур (б и в) соответственно в сечениях 5 и 6, %, факела КВС при ветре (и0= 3 м/с) |
|
Далее
Профили относительных концентраций примеси См по координате у внутри объема КВС при х = 0 |
|
Далее
Профили относительных концентраций примеси Сс по координате 2 в факеле в сечениях 5 и 6 при>> = О |
|
Далее
Профили относительных концентраций примеси Сс по координате у в факеле в сечениях 5 и 6 на уровне (по г) линии максимальных локальных температур (Ти„) |
|
Далее
Поле изолиний, %, концентраций примеси Се (См) в плоскости (х, ¿) при у = О внутри градирни и в факеле |
|
Далее
Поле изолиний, %, концентраций примеси Сс (См) в факеле в проекции на плоскость (х, у), определенное на уровне (по г) линии максимальных локальных концентраций (Стах) и температур |
|
Далее
Зависимость концентрации примеси См от безразмерного расстояния от среза «дымовой трубы» L/h вдоль линии максимальных локальных температур и концентраций (в полулогарифмическом масштабе) |
|
Далее
Схема эксперимента по моделированию рассеивания примесей |
|
Далее
Визуализация промплощадки предприятия методом сажемасляной пленки |
|
Далее
Визуализация модельного факела от низкого источника выбросов |
|
Далее
Изолинии равных концентраций на уровне кровли зданий |
|
Далее
Изолинии концентраций примеси С, %, в моделируемом факеле низкой «дымовой трубы» |
|
Далее
Изменение концентраций примеси по потоку |
|
Далее