Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Хьюитт Дж. Кольцевые двухфазовые течения

.pdf
Скачиваний:
47
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
14.27 Mб
Скачать

245.Mason В. J. Burs'ting of air bubbles at the surface of sea water.— «Nature», 1954, v. 174, p. 470.

246.Mason B. J, The collision, coalescence and disruption of

drops.— «Endeavour», 1964, v. 23(90), p. 136.

247.Massena W. A. Steam — water critical flow using separated flow model. General Electric Rep. HW-65739, 1960.

248.Masugi Isshiki N. Theoretical and experimental study on

atomization of liquid drop in high speed gas stream. Rep. № 35, Transportation Techn. Res. Inst.,' 1959.

249.May J. The cascade impactor: an instrument for sampling coarse aerosols.— «J. Sei. Inst.», 1945, v. 22, p. 187.

250.May J. Measurement of airborne droplets by the magnesium oxide method.— «J. Sei. Inst.», 1950, v. 27, p. 128.

251.Mendler O. J. Sudden expansion losses in single and two-

phase

flow. Ph.

D. thesis. Univ. of Pitsburgh, 1964.

 

 

252.

Milioti

S.

A

survey of burnout correlations as applied to

water

cooled

nuclear

reactors.

M.

Eng.

thesis,

Pennsylvania

State

Univ.

1964.

 

S.

 

 

 

 

 

 

 

253.

Milioti

A survey of burnout correlations as applied to

water

cooled

nuclear

reactors.

M .

Eng.

thesis,

Pennsylvania

State

Univ.

1964.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

254.Миропольский 3. Л., Шнеерова P. И. Исследование фазо­ вого состава пароводяной смеси в обогреваемой трубе при помощи тормозного излучения.— «ТВТ», 1963, № 1.

255.Moeck Е. О. The design, instrumentation and commissioning oi the water — air — fog experimental rig.— A. E. CL. (Chalk River) Rep. 1964, APPE-1.

256.Муди.— «Труды амер. общ-ва инж.-мех. Серия С. Теплопе­ редача», № 1, 1965, стр. 160.

257.Moore F. D., Mesler R. B. The measurements of rapid sur­

face

temperature

 

fluctuations

during

nucleate

boiling

of

water.—

«А.

I. Gh.

E.

J.» ,

1961,

v. 7,

p.

4.

 

 

 

 

 

 

258.

Можаров

H.

А.

Исследование критической скорости, при

 

 

жидкая

 

пленка

которой

 

 

отделяется

от

стенки

паровой

трубы.—

«Теплоэнергетика»,

1959.

6

стр. 50.

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

259.

Можаров Н. А.

О

максимально

допустимом

расходе пара

 

 

 

 

 

 

 

в сепараторе.— «Теплоэнергетика», 4961, № 4, стр. 60.

260.Мэрдок.— «Труды амер. общ-ва инж.-мсх. Сер. Е. Техни­ ческая механика», 19Ѳ2, № 4, стр. 8.

261.Murgatroyd W. The role of shear and form forces in the stability of a dry patch in two-phase film flow.— «Int. J. Heat Mass Transfer», 1965, v. 8, p. 297.

262.Nedderman R. M. and Shearerm C. J. The motion and fre­

quency of large disturbance waves in annular two-phase flow of airwater mixture.— «Chem. Eng. Sei.», 1963, v. 18, p. 661.

263.Nedderman R. M. and Shearer C. J. Correlations for the

friction

factor and

velocity profile

in

the transition

region

for flow

in

sand-roughened

pipes — «Chem.

Eng. Sei.»,

1964,

v.

19,

p. 423.

1

264.

Newitt D. M., Dombrowski

N. and

Knelman

F.

H.

Liquid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

entrainment, I. The mechanism of drop formation from gas or vapour bubbles.— «Trans. Inst. Chem. Eng.», 1954, v. 32, p. 224.

265. Newson I. H. Heat transfer and pressure drop during hori­ zontal flow of two-phase two-component mixtures. 1964, Ph. D. the­ sis, London.

3 9 7

266. N ick iin

D .

J . an d

D a v id so n J .

F.

The

onset

of

instability

on two-phase slug

flow.— In:

Inst. Mech. Eng.,

Proc.

of

Symp. on

Two-Phase Flows, 7

February

1962, paper

4.

effect of surface changes

267. N o rm an

W .

S. an d

B in n s D . T . The

on the minimum wetting rates in a wetted rod distillation column.— «Trans. Inst. Chem. Eng.», <1960, v. 38, p. 294.

268.

N o rm an W . S. an d M c In ty re V .

Heat

transfer

to a

liquid

film on

a vertical surface.— «Trans. Inst.

Chem.

Eng.»,

I960,

v. 38,

p.301.

269.Owen P . R . Dust deposition from a turbulent air stream.—

«Int. J. Air Pollution», 1960, V. 3, p. 8.

 

 

gradient.— «Int.

Develop­

270.

Owens

W. L. Two-phase pressure

ments in Heat Transfer», 1962, pt II.

(1)

Laminar Flow

(1956),

(2)

271.

P a i S.-I. Viscous

flow theory.

Turbulent flow (1957). Van Nostrand, Princeton.

 

 

 

of

liquid

272.

P a le e v

I.

I.

an d

F ilip p o v ic h

B .

 

S .

Phenomena

transfer

in two-phase dispersed

annular

flow.— «Int.

J.

Heat

Mass

Transfer», '1966,

v. 9,

p. 1089.

R . J . Heat

transfer

to a

 

mist

flow.

273.

P ark er

J .

D .

an d

G ro sh

 

1961, ANL-6291.

M . Two-phase

air-water

 

flow

phenomena.

1961,

274.

P etrick

 

AN'L-5787.

M .

an d S w a n so n

B . S . Expansion and contraction of

275.

P e trick

an air-water mixture in vertical

flow.— «А.

I.

Ch.

E.

J.»,

 

1959,

v. 5

(4), p. 440.

G.

Influence of

a falling

thin

liquid

film

upon

a

co-

276.

P ike J .

currently flowing gas stream in a vertical duct.— «Canadian J. Ohem. Eng.», 1965, p. 267.

277.

P ik em

R .

W .,

W ilk in s

B . and W a rd

H . C . Measurement of

the void

fraction

in

two-phase

flow

by

X-ray attenuation.—

«А. I. Ch.

-E. J.»,

1965,

v.

11, p.

794.

motion

and houndary conditions

278.

P le sse t

M .

S.

Equations of

for vapour bubble

dynamics; lecture given on boiling and two-phase

flow for heat transfer engineers, Univ.

of

California Berkeley and

Los Angeles. 1965,

27—28 May.

H .

N . An analytic study of

279. P letch er

R . H . an d M c M a n u s

the film behaviour in horizontal annular two-phase flow. Interim

Report ARO(D)

Project № 3199-E,

Grant DA-ARO(D)-31-124-G188,

April 1965 (AD 619308).

G .

Effects of variable physical pro­

280.

P o o ts

G . an d M ille s R .

perties on laminar film condensation

of saturated steam on a verti­

cal flat

plate.— «Int. J. Heat Mass Transfer»,

1967, v. 10, p.

1677.

281.

P o rta lsk i S. The mechanism

of

flow

in wetted

wall

columns.

1960, Ph. D. thesis, London.

work.

Darmouth

College,

 

1966.

282.

P o rteu s

A .

Unpublished

 

283.

P ra n d tl

L.

Essentials of

fluid

mechanics,

London,

Blackie,

1953, p.

328.

 

T . F . Condensation

of pure vapours in the presence

284.

P ro v a n

of non-condensable gases. 1963, N EL

Rep. №

114.

 

of

flow

oscilla­

285.

Q u a n d t

E . R . Analysis and measurement

tions.— «Chem. Engng. Prog. Symp.

Ser.», 1962,

v. 57,

p.

111.

286.

Q u a n d t

E . R . Measurement of some basic

parameters in two-

phase annular

flow.— «А. I. Ch. E. J.»,

T965,

v. 11,

p. 311.

 

 

287.

R ab en

 

I. A .,

C o m m erfo rd

G .

an d D ietert

R .

An

investigation

of the use of

acoustic vibrations

to

improve

heat

transfer

rates and

398

reduce(PB 171911)scaling.

in distillation units used

for

saline

water

 

oonversiori.

1961

Office

of

Saline

Water

 

R

and

D

 

Progress

 

Report

№ 49

288.

R a d o v cich

N .

 

A .

an d

M o iss is

R . The transition from two-

phase bubble flow to slug flow.

1962, M IT

R ep .

7-7673-22.

 

 

289.

R a n z

WH..

E . an d

H o fe lt

 

C .

Determining

 

drop size distribution

on a

nozzle spray.— «Ind. Eng.

 

Cliem.»,

1957, v. 49, p. 288.

 

Eng.

290.

R eiss

 

Theory

of

the

 

liquid

drop

 

model.

«Ind.

Chem.», 1952, v. 44, p.

1284.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

291.

R ich a rd so n

В.

E .

Some

problems

in

 

horizontal

two-phase

two-component flow. 1968, ANL-5949.

 

A correlation

 

of

pressure

292.

R o b erts

D .

C .

 

an d

H a rtle y D .

E .

 

drop

data for

two-phase

annular

flows

in

vertical

 

channels.

London,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

Queen Mary College, Nuclear Research Memorandum № Q .

 

data

293.

R o h sen ow

W . M . A method of correlating

 

heat

transfer

for surface boiling of liquids.— «Trans. A. S. M. E.»,

1962, v. 74, p. 969.

294.

Rossum

J .

J .

 

V a n .

Experimental

investigation

 

of

horizontal

liquid

films — wave

formation,

atomisation,

film

thichness.— «Chem.

Eng. Set.», 1959, V. '11,

p.

36.

 

 

 

 

 

 

 

 

(y,

£

 

 

 

 

 

 

295.

R o u h an i

S .

Z .

 

Void

measurement by the

n)

 

reaction. 1962,

A.E.-83.

R o u h an i

S .

Z .

 

Void measurements

in

the

 

region

 

of

subcoo­

296.

 

 

 

led and tow quality boiling, paper presented at Symposium on Two-

Phase Flow.— «Exeter», 21—23 June

1965, paper E5.

 

 

void

297. R o u h a n i

S . Z . an d

B eck er

К . M .

Measurements of

fractions for flow of boiling heavy

water

in a vertical round

duct.

1963, A.E.-106.

 

 

D . E . Flow mechanism of

two-

298. R u sse ll T . W . F . an d L a m b

phase annular flow.— «Canadian J. Chem. Eng.», 1965,

v. 43,

p.

237.

299. Ryley D .

J . Flow

of wet steam.— «Engineer»,

1952,

v.

193,

p.332.

300.Ryley D . J . Phase equilibrium in low pressure steam turbi­ nes.— «Int. J. Mech. Sei.», 1961, v. 3, p. 28.

301.

S a u te r J .

Measurements of fuel particles in fuel Sprays.—

«Forsch. Geb. Ingenieurwesens», 4926, p. 279.

302.

S c h r ä g e

R . W . A theoretical study of interphase mass tran­

sfer. 1953. Columbia Univ. Press, New York.

303.

S c h rö ck

V . E . an d S e lp h F . B . An X-ray densitometer for

transient steam void measurement. 1963. Univ. of California, Berkeley, SAN-4005.

304.

S c h u tt

J . B . A theoretical study of the phenomenon of brid­

ging in

wetted

wall

columns. Ph. D. thesis, 1959. Univ. of Rochester,

New York.

D . S .

Properties of cocurrent gas — liquid flow.— In:

305.

S c o tt

Advances iin Chemical Engineering, v. 4, New York, Academic Press, 1963.

306. S c riv e n

L .

E . an d

S te r n lin g

 

С . V . The Marangoni

 

effects.—

«Nature», 1960, v. 187, p.

186.

S o lo v ’ev

A .

V .

Liquid

flow

 

in

thin

307. Se m en o v

P .

A .

an d

 

films.— «Inst. Chem.

 

Eng.»,

1965, v. 5,

p. 418.

 

6

i’ébullition

308. S e m e ria

R .

 

La

cinematrographie

ultra-rapide

et

ä haute pression.— «La Houille Blanche»,

Oct. 1963, №

, p.

679.

309. Semeria

R .

 

Echange

thermique — caracteristiques

de

bulles

de vapeur sur une

paroi

chauffante

dans

l’eau en ébullition

â

haute

pression.— «C. R. Acad. Sc.»,

1963, v.

256,

p.

1227.

 

 

 

3 9 9

 

310.

Sh ea rer

C . J . Interfacial wave phenomena in two-phase

flow.

Rli. D. thesis, 1964,

Cambridge.

 

 

J . F . The investigation

of

a

stan­

 

311.

Sh ea rer C . J .

an d D a v id so n

ding wave due to

gas blowing upwards over a liquid film; its relation

to

flooding

in

wetted

wall columns.— «J.

Fluid

Mech.»,

1965,

v.

22,

p.

321.

S h ea rer

C .

J .

an d

N ed d erm an

R .

M .

Pressure

gradient

and

 

312.

liquid film thickness in co-current upwardsflow

of

gas — liquid

mix­

tures:

application

 

to

film-cooler

design.— «Chem.

Eng.

Sei.»,

1965,

V.

20,

p .

671.

 

В .

I.

an d K a ta rk is

A .

K .

Regions

of forms of

flow

of

313.

S h e in in

 

asteam — water

mixture

in

an inclined

pipe. 1959.

AEC-tr-4496.

 

314.

S h ire s

0 .

L .,

P ic k e rn in g

A .

R .

an d

B la ck e r P .

T .

Film

coo­

ling of vertical fuel rods. 1964. AEEW-R-343.

in

two-phase

flow. Milan,

 

315.

S ilv e stri

M . A

research

programme

C IS E ,

1963.

 

 

M . Fluid mechanics and heat transfer of two-phase

 

316.

S ilv e stri

annular

dispersed

flow.— «Advances

in

Heat

Transfer»,

1964,

v.

1,

p.

355.

Sim p so n

H .

C .

 

and

S iv e r

R .

S .

Theory of one-dimensional

 

317.

 

two-phase homogeneous non-equilibrium

How.— «Proc.

Inst.

Mech.

Eng.»,

1962,

7 February.

and

W a lls

A . S . Asstudy

of

nucleation

pheno­

 

348.

Sim p so n

H . C .

mena

in

transient

pool

boiling.— «Proc.

Inst.

Mech.

Eng.»,

1965,

v.

180(3C),

p. 135— 149.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pro­

 

319.

S leich er

C . A . Experimental velocity and temperature

files for

air

in

turbulent

pipe flow.— «Trans. A.

S. M. E.»,

1958, v. 80,

p.

693.

S m ith

T.

N .

an d

T a it

R .

W . F . Interfacial

shear

stress

and

 

320.

momentum

transfer

in

horizontal

gas — liquid

 

flow.— «Chem.

Eng.

Sei.»,

1966, V. 21, p. 63.

 

 

 

L .

B .

and

H ew itt

G .

F .

Critical

flow

 

321.

S m ith

R .

V .,

C o u sin s

in an annular venturi. Paper presented at the Symposium on Two-

Phase Flow Dynamics. Eindhoven, September 1967.

 

 

 

322. S o lo m o n J .

V .

Construction of a two-phase flow regime tran­

sition detector.

M.

 

S. thesis, Mech. Engng Dept., 1962, (M. I. T.).

323. So o

S .

L .

 

Gas

dynamic

processes involving

suspended

so­

lids.— «А. I.

Gh.

E.

 

J.»,

1961, V.

7,

p. 384.

 

 

 

 

324. So o

S .

L .

Boundary layer motion of a gas solids suspension.

Third Congress

of

 

the

European

Federation of Chem. Engng Symp.

on Interaction between Fluids and Particles,

London,

1962, p.

A40.

325. S o o

S .

L .

Effect of electrification on the dynamics of a parti­

culate system.— «Ind. Eng. Chem.

Fundamentals», 1964, v. 3, p. 75.

326. S o o

S .

L .

Dynamics

of

multi-phase

flow

systems.— «Ind.

Eng. Chem.

Fundamentals», 1965, v. 4, p. 426.

 

 

 

 

327. S o o

S .

L .

 

an d

D im ic k

R .

C . Experimental study of thermal

electrification of

a

gas — solid

system.— In: Proc. of

ASM E Symp. on

Multi-Phase

Flow,

Philadelphia, 1963, November, p. 43.

 

 

328. S q u ire

H .

 

B . Investigation of the instability of a moving

liquid film.— «Brit. J. App. Phys.»,

1953, v. 4, p. 167.

 

 

 

329. S ta in th o rp

 

F . P . an d A lle n J . M . The

development of ripples

on the surface of a liquid film flowing inside a vertical tube.— «Trans.

Inst. Chem. Eng.»,

1965, v. 43, p. T85.

4 0 0

330. S ta in th o rp

F . P . an d B a tt R . S . W . The wave properties of

falling liquid films with countercurrent air flow. Symposium on Two-

Phase Flow.— «Exeter»,

1965, 21—23 June, paper B3.

 

experimen­

331. S ta n ifo rth

R .,

S te v e n s

G .

F .

an d

W o od

R .

W . An

tal investigation into the relationship between

burnout

and

film

flowrate in a uniformly heated round tube. 1965. AEEW -R 430.

two-

332. S ta rk m a n

E .

S . a. oth. Expansion of a very low

quality

phase fluid through

a

convergent — divergent

 

nozzle. 1963. ASM E

Paper 63-AHGT-4.

W .

an d Z u b er N . A programme

of two-phase flow

333. S ta u b F .

 

investigation.— In:

Quarterly

Progress

Reports,

1963.

GEAP-4251,

GEAP-4367 and GEAP-4429.

 

G .

B .

The transition from annular

334. Steen D . A .

and W a llis

to annular mist co-current two-phase down flow.

1964, NYO-3114-2.

335. S te v e n s

G . F .,

E llio tt

D .

F .

an d

W o od

R .

W . An

experimen­

tal investigation

into

forced convection

burnout

in freon

with

refe­

rence to burnout in water: uniformly heated round tubes vertical up

flow. 1964. AEEW -R 321.

 

 

 

 

of

gas

dynamics.

 

Princeton,

 

 

336.

S tiv e r

H . G . Fundamentals

 

 

 

H. W. Eammons

 

(ed.), '1953.

H urd

S .

E .

 

Condensing heat

transfer in

 

 

337.

S te w a rt

 

P .

B .

an d

 

steam — air mixtures

in turbulent flow: Reyndlds

number relationships.

Univ. of

California,

Sea

Water

Conversion

Lab.

Rep. №

63-5.

 

«А.

338.

T a te

R .

 

W .

 

Immersion

sampling

of

 

spray

droplets.—

I. Ch. E. J.»,

 

1961, V. 7, p. 575.

 

D .

 

B . Measuring drop sizes in

 

 

339.

T a y lo r

E .I. H .

an d

H a rm a n

 

sprays.— «Ind. Eng. Ghem.», 4954, v. 46,

p.

1455.

 

 

 

 

 

 

 

340.

T essarik

 

 

Turbulent velocity

distribution of kaolin — water

suspensions

in

a

 

smooth pipe.— «Trans. Inst. Ghem. Eng.»,

1965,

v. 43,

T3H7.

Thom

J.

R. S. Some experiences on the two-phase flow of

 

 

341.

 

 

water and

steam

through a sharp edged orifice, Metering of two-

phase mixture.

1966.

NEL

Rep. № 216.

in

subcooled

wafer

during

flow

 

 

342.

T hom

J.

R .

S . a. oth. Boiling

up

 

heated

tubes

 

or

annuli.— «Ргос.

Inst.

Mech.

Eng.»,

v.

180(3C),

p.

226.

Thomas

 

D.

G.

Enhancement

 

of

film

 

condensation

heat

 

 

343.

 

 

 

transfer

rates

on

vertical

tubes

by

vertical

wires.— «Ind. Eng. Chem.

Fundamentals»,

1967, v.

6

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, p.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

344.

T ip p ets

 

F . E. Critical heat flux and flow pattern characte­

ristics of highpressure boiling water

 

in

forced

convection.

1963,

GEAP-3766.

 

 

 

R . C . The effect of droplet size on surface tension___

 

 

345.

T o lm a n

 

«Chem. Phys.», 1949, v. 17, p. 333.

 

 

 

 

 

и

двухфазное течение.

М.,

346.

Тонг

Л .

Теплоотдача

при нипении

«Мир», 1969.

 

К .,

H ori

М . an d

O u ch i

Y . The surface boiling bur­

 

 

347.

Т о гік аі

 

nout in

a

channel.— «J.

Atomic Energy

Soc.

of

Japan»,

1961,

v. 3,

p.

333.

T o rob in

 

L .

B .

an d

G a u v in

W .

H . Fundamental aspects of

 

 

348.

 

solids — gas flow. Pt IV.

The

effects

of

particle

rotation,

roughness

and

shape.— «Canadian

J.

Chem. Eng.»,

 

1960, v. 38, p. 142.

 

 

 

 

349.

T ow ell

G . D . an d R o th feld

L . B .

Hydrodynamics

of a rivulet

flow. Paper presented at the A. I. Ch.

 

E.

Meeting, December

1965.

 

 

350.

T r u o n g -Q u a n g

M in h . Contribution

to

the

study of

two-phase

401

flow in the annular dispersed regime. 1965. Docl. lng. thesis, Grenoble.

351. Truong-Quang Minh and Huyghe J . Some hydrodynamical aspects of annular dispersed flow: entrainment and film thickness.

Syrnp. On Two-Phase Flow.— «Exeter»,

1965,

21—23 June,

Pap.

C2.

352. Turner J. M. and WallisP.G. B. An analysis of the

liquid

film

in annular flow. 1965. NYO-3114-13.

Mechanism

of dropwise

condensa­

353. Umur A. and Griffith

tion. 1964. ASM E Paper 64-WA/HT-3.

film

flow and evaporation

354. Unterberg W. Studies of

liquid

with reference ito saline water distillation. Los Angeles, Univ. of Cali­

fornia, Dept, of

Engng,

1961. Rep. № 61-26.

 

of slip ratios for

the

355.

Vance W. H. and Moulton R. W. A study

flow of steam — water

mixtures at

high

void

fractions.—

«А. I. Ch. E. J.», 1965, V .

IT, p.

1114.

 

G. E. Interfacial

area

356.

Vermeulen T., Williams G. M. and Langlois

in

liquid — liquid

and

gas — liquid

agitation.— «Chem.

Eng.

Prog.»,

1955,

V.

51,

p .

85.

 

 

 

 

 

 

357. Vernier P. Les études récentes sur les variations de pression

dans les singularités en écoulement double phase.

1965.

CEA

Gre­

noble, Rapport TT — № 51.

 

 

 

 

 

358.Videnko M. I. and Shabolin K. N. The mechanism of jet break-up into large drops.— «Int. Chem. Eng.», 1965, v. 5, p. 614.

359.Vohr J . H. Flow patterns of two-phase flow — a literature

survey. 1960. TID-M514.

 

study

of

boiling

flow.

1963,

360.

Vohr J .

H. A photographic

NYO-9650.

G. B. Flooding velocities for air

and

water in

verti­

ЗѲ1.

Wallis

cal tubes. 1961, AEEW -R 123.

 

 

flooding

to

upwards

co­

362.

Wallis

G. B. The transition from

current

annular

flow In a vertical

pipe. 1962,

AEEW -R

142.

 

363.

Wallis

G. B. The onset

of

droplet entrainment

in

annular

gas — liquid flow. 1962. General

Electric

Rep. № 62

G L

127.

 

of

ЗѲ4.

Wallis

G. B. General correlations

for

the rise

velocity

cylindrical bubbles in vertical tubes. 1962. General Electric Rep. № 62

GUI 30.

Wallis

G. B. The influence of liquid viscosity on flooding

in

365.

a vertical tube.

1962. General Electrice

Rep. № 62 G L '132.

II.

366.

Wallis

G. B. Vertical annlar flow. I. A simple theory.

Additional effects. Papers presented

at the Annual Meeting of

the

A.I. Gh. E., Tampa, Florida, May 1968.

367.Wallis G. B. Use of the Reynolds flux concept for analysing

one-dimensional two-phase flow. Pt II. Applications to

two-phase

flow.— «Int. J. Heat Mass Transfer», 1968, v. 211, p. 469.

 

368. Wallis G. B. a. oth. Joint

US — EURATOM Research and De­

velopment Programme. Contract № AT (30-1) -3114. Quarterly

Progress

Rep. April 1963,

N YO -10486.

 

A. and Brenner S.

N. Joint

369. Wallis

G.

B., Steen D.

U S — EURATOM

Research

and

Development

Programme.

Contract

№ AT(30J1)-3114. Quarterly

Progress Rep., July

1963, N YO -10487.

370.Wallis G. B. a. oth. Ibid, NYO-10488.

371.Wallis G. B. a. oth. Two-phase flow and boiling heat tran­

sfer. Joint US — EURATOM Research and Development Programme. 1964. Contract № AT(30-!)-3113-!, NYO-3U4 (EUREAC-I247).

372. Wallis G. B. a. oth. Two-phase flow and boiling heat tran­

402

sfer. Joint U S EURATOM Research and Development Programme.

Contract № AT (30-1)-3114-1. Quarterly Progress Report, October — December 1964, NYO-3344-5.

373.Warner C. F. and Netzer D. W. An investigation of the flow characteristics of two-phase flow in converging-diverging nozzles. 1963. ASM E Paper 63-WA-192.

374.Warner C. F. and Reese B. A. Investigation of the factors

affecting the attachment

of a

liquid film to a solid surface.—

«Jet Propulsion», 1957, v.

27, p.

877.

375.Weisse M. A. and Worsham С. H. Atomization in high velo­ city air streams. Jersey, Esso Res. and Engng Company. Report, 1958.

376.Westwater J. W. Boiling of liquids.— In: Advances in Che­ mical Engineering, v . 2, New York, Academic Press, 1958.

377.White E. T. and Beardmore R. H. The velocity of rise of single cylindrical air bubbles through liquids contained in vertical tubes.— «Ghem. Eng. Set.», 1962, v. 17, p. 351.

378.

Wicks

M. and Dukler A. E. Entrainment

and pressure

drop

in concurrent gas — liquid flow.— «А. I. Ch. E. J.»,

1960,

v. 6, p.

463.

379.

Wicks

M. and Dukler A. E. In situmeasurements

of drop

size

distribution in two-phase flow. A new method for electrically conduc­ ting liquids. Paper presented at International Heat Transfer Conferen­ ce, Chicago, 1966.

380.Williams A. G., Nandapurkar S. S. and Holland F. A. A revi­ ew of methods for enhancing heat transfer rates in surface conden­ sers.— «The Chem. Eng.», November 1968, p. 367.

381.Willis I. J. Upwards annular two-phase air — water flow in

vertical tubes.— «Chem. Eng. Sei.», 1965, v. 20, p. 895.

382.Yih C-S. Stability of liquid flow down an inclined plane.— «Phys. Fluids», 1963, v. 6(3), p. 321.

383.York J. L. and Jeffrey H. S. Electronic spray analyser. Engng Res. Inst., Univ. of Michigan, 1957, Rep. 1866.

384.York J . L. and Stubbs H. E. Photographic analysis of sprays.— «Trans. A. S. M. E.», 4952, v. 74, p. 1157.

385.York J . L., Stubbs H. E. and Тек M. R. The mechanism of

disintegration

of liquid sheets.— «Trans. A. S. M.

E.»,

1953, v. 75,

p. 1279.

 

film

type units.—

386. Zhivalkin L. Y. Liquid film thickness in

«Int. Chem. Eng.», 1962, v. 2, p. 337.

 

 

387. Зиви С. M. Вычисление установившегося объемного паро-

содержания с

использованием принципа минимума энергии.— «Тру­

ды амер. об-ва инж.-мех. Сер. С. Теплопередача»,

1964, № 2, с. 139.

388. Zuber

N. On the atomization and entrainment of liquid films

in shear flow.

General Electric Rep. № 62 G L 153.

 

 

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

 

Бароши

модель 64

ч

фаз 150— 187

Волны

на поверхности

раздела

---------------------

влияние

вязкости

161— 166

------- ---------

— критического слоя

156— 160

— — — — — расчет

скорости

176— 179

Вспененное течение 21

 

 

— — в вертикальном канале 21

 

Высыхание (пленки) 309

 

Газовая

фаза, скорость 134— 160

— — в горизонтальном течении 128

----- критическом слое 157— 160

— — в расслоенном течении 138

— — закон дефекта 138

— — профиль в кольцевом течении 134— 138 Захлебывание 33, 34

влияние вязкости 112— 114

качественное описание 33, 34

теоретические модели 116, 117

эмпирические соотношения 117— 119

Касательное напряжение 55, 56, 93—99

— на поверхности раздела фаз 93—96

— прямое определение 55, 56

------- распределение в пленке жидкости 96—99 Кипение 42

пленочное 260

пузырчатое 262

режимы при вынужденной конвекции 19—24, 41—44, 261 Количества движения, гомогенная модель 58

------- двухфазное течение 48

------- модель раздельного течения 50—53

— — однофазное течение 45—48

— уравнения 45—58 Кольцевое течение 15

------- определение 15, 19, 21

------- теплопередача в ламинарных пленках 266—276

— — — турбулентных пленках 271—273 Конденсация 262—292

образование капель 262

пленочная 263

увеличение коэффициента теплоотдачи 291, 292 Коэффициент трения в гомогенном двухфазном течении 59

— на поверхности раздела фаз 140

------- трехпараметрические соотношения 123— 126 Кризис кипения 308—356

— — определение 310 Критический тепловой поток 309, 310 Критическое течение 78—86

— общие модели 80—84

— подробный анализ 84—86 Массообмен 235

капельный 235, 236

—>скорость в кольцевом течении 239—244 Неустойчивость Кельвина — Гельмгольца 153— 156

404

Пленки жидкости 365

------- измерение расхода 318—322

------- расход при ламинарном течении 98—99

— —. — — турбулентном течении 99— 104

-------- течения 365—376

------- трехпараметрическое соотношение 98— 106 Потери давления 147

— — в изгибах, клапанах, фитингах 77

— — вычисления, рабочие примеры 147— 150

— — методы измерения 382—384 при внезапном расширении 67—70

----- сужении 71, 72

Режимы течения 18

— в вертикальных каналах 30—33

■-------— горизонтальных и наклонных каналах 23—30

------- общее

описание 18—44

— — определение 357—364

Ручейковое течение, устойчивость 192, 193

Смачивание

187

— в кольцевом течении 187— 192

— влияние

тепломассообмена 194— 197

Теплоотдача

285—287

— в газовом ядре 301—808

.■— увеличение коэффициентов 290, 291

— эмпирические соотношения 285— 289 Турбулентное течение 52—54

------- безразмерные параметры 52

------- в жидких пленках 60—64

------- передача тепла через пленки жидкости 192— 197

— трехпараметрическое соотношение 63—68

------- универсальный профиль скорости 54 Унос 139

в горизонтальных трубах 121

влияние на соотношения 151 — 156

-----------------паросодержания 131 — 133

--------------толщину пленки 131

------- опускном однонаправленном течении 144, 145

— подъемном однонаправленном течении 145— 146

— результате лопания пузырей 205—207

доля уносимой жидкости 222—227

измерения 376—380

механизмы 200—207

------- в горизонтальном течении 143

— при кризисе теплоотдачи 227—233

полный расход течения 269—272

размер капли 231—235

распределение течения уноса капель 227—231 Уравнения энергии 48

•-------модель гомогенного течения 58

------------двухфазного течения 48

— — — однофазного течения 45 раздельного течения 50

О Г Л А В Л Е Н И Е

 

 

 

.

3

Предисловие к русскому п е р е в о д у ....................................

 

Условные

обозначения......................................................................

 

14

6

Г л а в а

п е р в а я .

Введение...................................................................

 

 

Г л а в а

в т о р а я .

Режимы т е ч е н и я ..........................................

 

18

 

2.1. Введение..................................................................................................

 

 

18

20

2.2. Режимы течения в вертикальном потоке

. . . .

2.3. Режимы течения в горизонтальных и наклонных ка­

23

налах ...............................................................................................................................

 

 

 

25

2.4. Карты режимов течения..........................................................

 

 

2.5. Переход от одних режимов течения к другим в верти­

 

кальном

п о т о к е .............................................................................

 

30

41

2.6. Режимы

течения в каналах с кипящим

теплоносителем

Г л а в а

т р е т ь я .

Простые уравнения баланса

количества

44

движения и энергии и их применение

.

 

3.1. В в ед ен и е .......................................................................................................................

течение

 

 

44

3.2. Однофазное

 

 

45

3.3. Двухфазное течение............................................................................................

 

 

48

3.4. Модель

гомогенного течения........................................................................

 

 

58

3.5. Модель Локкарта—Мартинелли.................................................................

 

 

60

3.6.Потери давления во внезапных расширениях и суже­ ниях канала, в диафрагмах, изгибах и клапанах . . 66

3.7.

Критическое

двухфазное

т е ч е н и е ...............................

78

 

Г л а в а

ч е т в е р т а я .

Простые

аналитические модели коль­

86

цевого двухфазного течения и их применение

. . . .

4.1. Введение.........................................................................................................................

течение

 

 

 

86

4.2. Однофазное

 

 

к расчету

87

4.3.

Применение

законов однофазного течения

93

*

кольцевого

двухфазного

т е ч е н и я ........................................................

 

4.4. Применение теорий гладкой пленки....................................................

 

104

4.5.

Горизонтальное кольцевое течение (распределение

П9

Г л а в а

пленки ж и д к о с т и ) ..........................................................................................

 

соотношения для

кольцевого

п я т а я . Эмпирические

 

т е ч е н и я ......................................................................................................

 

 

 

 

 

 

123

 

5.1. Введение...............................................................................................

 

 

 

 

 

123

 

5.2.

Эмпирические

зависимости, основанные на трехпара­

125

5.3.

метрических соотнош ениях........................................................................

 

Распределение газовой

фазы и взаимодействие фаз на

133

Г л а в а

границе

их

раздела..........................................................................................

поверхности раздела

фаз . .

ш е с т а я .

Волны на

150

6.1.

Введение......................................................................................................................

 

 

Кельвина—Гельмгольца

. . . .

150

6.2.

Неустойчивость

153

6.3.

Критический

с л о й ..........................................................................................

 

 

 

156

6.4.

Влияние

вязкости .

 

 

 

166

6.5. Пример вычисления устойчивости поверхности раздела

6.6.

Скорость

в о л н ы ...................................................................................................

 

 

 

176

6.7.Экспериментальные наблюдения поверхности раздела при кольцевом или расслоенном течении . . . . 179

406

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ