|
|
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 | |
- 77 - ш пп/Vа/ Рис. 4.8. К выводу закона распределения кольцевых скоростей в среде вокруг вертушки. Ряс. 4.9. К выводу закона распределения кольцевой скорости в среде вокруг тороидального вихря. Рис. 4.10. К выводу закона распределения скоростей вокруг тороидального кольцевого вихря. | - 78 - где f> - радиус-вектор вихревой нити L ; г - рад/ус-вектор точки, е которой рассматривается скорость , дают : ;/ . 3 - ^ г, f С <r t у _ С X ^ 1 / -~тт- Celt? 9 4 <> 05 ■5/ 3 |— StS) )f Ct'J и~ - ьг - — > —0 ; /4.31/ 4 г ° г£ 2 г3 Следует заметить, что приведенное выражения носят чисто кинематический характер, не учитывающий, в частности, инерционность массы газа, вытекающего из центрального отверстия тора. Учет же инерционных сил приводит к тому, что течение оказывается несимметричным от носительно плоскости кольца. Эта несимметрия сказывается и на кольцевом движении. Таким образом, окрестности винтового тороидального вихря также охвачены тороидальным и кольцевым движениями. Необходимо отметить, что в распределении скоростей кольцевого движения в окрестностях винтового тороидального вихря возможен также случай, когда это кольцевое движение замыкается в непосредственной близости от тела вихря. В отличие от тороидального движения газа, в котором движение происходит за счет давления со стороны набегающих элементов газа, кольцевое движение происходит в основном за счет вязкости слоев газа. Если градиент скорости относительно невелик, то не происходит и существенного снижения вязкости, поскольку еязкость связана с температурой выражением 4.2S, а сама температура связана с перепадом скоростей выражением лТ = (*$1 . /4.32/ 2 Если же перепад скоростей велик, то соответственно велик перепад и температур, также велико снижение вязкости. Следовательно, кольцевое движение не будет передаваться внешним слоям, и такое положение будет устойчивым. Указанное замечание оказывается существенны!/- при рассмотрении модели нейтрона. Поскольку вихрь - более холодное образование, чем окружающая среда, в окружающей среде начинается процесс перераспределения температур, описываемый уравнением теплопроводности ["18, с.447]: |