Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Жидкость в баке перед опытом длительное время выдерживали в состоянии покоя. Вся установка предохранялась от сотрясений.

ПОИСК





Основные законы движения для элементарной струйки несжимаемой жидкости

из "Гидравлика и насосы"

Жидкость в баке перед опытом длительное время выдерживали в состоянии покоя. Вся установка предохранялась от сотрясений. [c.45]
В теплотехнике имеют место главным образом турбулентные режимы. Значения числа Не для открытых русловых потоков (например, р. Невы) достигают нескольких миллионов, значения Яе для потоков в трубопроводах теп-Л0Г.ИЛ0ВЫХ станций — сотен тысяч. [c.45]
Ламинарные режимы имеют место в пленочных теплообменниках при стекании конден-сатной пленки под действием силы тяжести, в трубчатых теплообменниках при малых скоростях движения воды в трубках, при движении нефти и мас( л по трубопроводам, грунтовых потоков, лавы, крови в мелких кровеносных сосудах. [c.45]
Скор о сти, прн которых происходит смена режимов, носят название критических. Аналогично нижним и верхним значениям Яе имеют место нижнее и верхнее значения критических скоростей (при соответствующих значениях площади сечения, роде жидкости и ее температуре). [c.45]
в табл. 3-1, приводим значения верхней и нижней критических скоростей для воды при 12° С. [c.45]
Таким образом, при движении воды в трубопроводах практически всегда будет иметь место турГулентный режим. [c.45]
Пр1 мер 3-1. Определить режим движения мазута, перекачиваемого в количестве Q 2 м /ч по стальному труб.)проводу диаметром с( = 200 лл. Вязкость мазута м =г. 2-10- м сек. [c.45]
Основные методы исследования движения жидкости. Ввиду сложности явлений при изучении движения жидкости гидравлика вынуждена заменять рассмотрение действительных явлений их упрощенными, схемами, называемыми расчетными моделями . Это дало возможность, отвлекаясь от второстепенных подробностей, усложняющих явление, оценивать действие основных, определяющих факторов. При этом полученные результаты корректируются экспериментальными исследованиями. [c.45]
В гидравлике при изучении движения жидкости в основном применяются два метода аналитический (и его разновидности — метод конечных объемов и метод размерностей) и экспериментальный. [c.45]
Некоторые задачи гидравлики решаются методом конечных объемов. К объему движущейся жидкости, имеющему конечные размеры, применяют закон сохранения энергии либо в форме закона кинетической энергии, либо в форме закона количества движения и составляются соответствующие аналитические зависимости, решение которых дает искомый ответ на поставленные вопросы. [c.46]
Экспериментальный метод заключается в проверке расчетных и проектных предположений либо исследованиями работы гидротехнических сооружений и гидравлических машин после их осуществления в натуральных размерах, либо путем предварительных опытных исследований уменьшенных копий (моделей) сооружений и машин и переноса полученных на моделях результатов на натуру. Главное в экспериментальном методе заключается в правильном определении переходных от модели к натуре масштабных коэффициентов. [c.46]
Струйчатая модель или струйчатое представление о движении жидкости. В основе струйчатой модели лежит естественное представление о струйчатом характере движения жидкости. Предполагается, что жидкость движется отдельными струйками, тесно примыкающими друг к другу, в своей совокупности представляющими в целом поток жидкости. При рассмотрении струйчатой модели движения жидкости необходимо усвоить следующие понятия. [c.46]
Линия тока. Линией тока называется плавная кривая, проведенная в движущейся жидкости таким образом, что касательные к ней, проведенные в любой ее точке, совпадают с направлением векторов мгновенных скоростей частиц, расположенных в этих точках. [c.46]
Трубка тока (струйка). [c.46]
При неустановившемся движении, когда скорости (так же как и гидродинамическое давление) в каждой точке потока непрерывно меняются во времени по величине и направлению, линии тока также непрерывно меняются. Наоборот, при установившемся движении, когда скорости в точках пространства не меняются с течением времени, линии тока остаются неизменными в пространстве и представляют собой траектории частиц жидкости. [c.46]
Трубка тока. Если через все точки бесконечного малого замкнутого контура, взятого вокруг ТОЧКИ 1 (рис. 3-18), провести линии тока, то совокупность этих линий представляет собой замкнутую поверхность, называемую трубкой тока. [c.46]
Элементарная струйка. Элементарной струйкой называется поток жидкости, заключенный внутри трубки тока. Таким образом, струйка представляет собой как бы пучок линий тока. [c.46]
Само собой разумеется, что значения скорости в сечениях вдоль струйки вообще меняются, как и величины площадей поперечных сечений струйки бсо, в соответствии с изменениями формы всего жидкого потока (рис. [c.47]
Вихревые линии и вихревая трубка. Частицы жидкости могут двигаться не только поступательно, но одновременно и вращательно, вращаясь вокруг некоторых осей. Эти оси вследствие их постоянного изменения носят мгновенный характер, так как и само положение осей и скорость вращения изменяются с течением времени. [c.47]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте