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- W2043910872 abstract "The stratified flow of an air stream and a water film in a closed horizontal channel of rectangular section, 16 in.by 2 in., has been investigated for air velocities ranging between 6 and 120 ft/sec and for superficial water rates between 0·000375 and 0·0210 ft3/ft sec. The interfacial shear stress has been measured, and has been separated into two components, one resulting from a momentum diffusion as to a smooth boundary, and the other resulting from a distribution of normal pressure induced in the fluid by the interfacial wave motion. It is concluded that the pressure distribution shear stress at an interface disturbed by steady waves is in agreement with predictions based on the theoretical work of Brooke Benjamin [7] on flow past a wavy boundary. L'auteur expérimente l'écoulement stratifié d'un courant d'air et d'un film d'eau dans un canal horizontal fermé de section rectangulaire: 16 × 2 inch pour des vitesses de gaz comprises entre 6 et 120 ft/sec. et pour des vitesses superficielles de liquide comprises entre 0,000375 et 0,0210 ft3/ft/sec. La résistance interfaciale a été mesurée et a été décomposée en 2 éléments, l'un résultant de la force de diffusion relative à la séparation lisse, l'autre résultant de la répartition de la pression normale produite dans le fluide par un mouvement ondulatoire interfacial. On en conclue que la résistance à la distribution de la pression à l'interface perturbée par les ondes stationnaires, est en accord avec les prédictions fondées sur la théorie de Brooke Benjamin, relative à l'écoulement dans le voisinage de la séparation ondulante. Untersucht wird die laminare Strömung von Luft oder eines Wasserfilms durch einen horizontal liegenden rechteckigen Kanal (16 × 2 in.), wobei die Strömungsgeschwindigkeit der Luft zwischen 6 und 120 ft/sec und die Durchsätze von Wasser zwischen 0,000375 und 0,0210 ft3/ft sec liegen. Die Scherspannungen an der Phasengrenze werden gemessen und in zwei Komponenten zerlegt, deren eine auf dem Impulsübergang an die glatte Wand und deren andere auf dem Druckgefälle im strömenden Medium (das durch Wellenbewegungen an der Phasengrenze entsteht) beruht. Die Scherspannung durch den Druckgradienten an einer durch stationäre Wellen gestörten Phasengrenze stimmt mit der theoretischen Voraussage von Brooke Benjamin [7] für Strömungen über gewellte Flächen überein." @default.
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