Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Шероховатость равномерно-зернистая

    При выполнении расчетов трубопроводов необходимо знать коэффициент гидравлического трения Я. В общем случае он является функцией числа Рейнольдса Re и шероховатости стенок трубы, по которой протекает жидкость. За меру шероховатости принимается расчетная высота выступа k, которая называется абсолютной шероховатостью и измеряется в миллиметрах. Для труб промышленного производства, имеющих неравномерное распределение выступов и впадин, используется понятие эквивалентной шероховатости кэ- Величину ее получают расчетом, исходя из условия эквивалентности гидравлического сопротивления труб одинаковых длин и внутренних диаметров, одна из которых имеет равномерную зернистую шероховатость, а другая — неравномерную. [c.171]


    Шероховатость стенок эквивалентная равномерно-зернистая д м [c.78]

    Поэтому ввиду отличия шероховатости обычных труб промышленного изготовления от искусственной равномерно зернистой шероховатости, исследованной в экспериментах Никурадзе, формулы (4-35) и (4-37) могут быть применены лишь при введении понятия об эквивалентной шероховатости /г ,.  [c.71]

    Трубы и каналы могут быть как гладкими, так и шероховатыми. При этом шероховатость может быть равномерной (равномерно-зернистой) и неравномерной. Оба вида шероховатости различают по форме выступов, их размерам, промежуткам между ними и т. д. Большинство технических труб характеризуется неравномерной шероховатостью. [c.79]

    Он исследовал сопротивления трубопроводов с равномерной зернистой искусственной шероховатостью, полученной в результате наклеивания песчинок на внутреннюю поверхность труб, а также обработал большое количество данных о сопротивлении различных трубопроводов при различных режимах движения и графически представил соответствующие зависимости (рис. 50). [c.85]

    Зависимость коэффициента сопротивления трения X от Ке и А , установленная опытами Никурадзе [470] для стабилизированного течения (см. параграф 1.5) в трубах с равномерно-зернистой шероховатостью (рис. 1.79), указывает на существование трех основных режимов (областей) протекания потока. [c.80]

Рис. 1.79. Зависимость коэффициента сопротивления X от числа Рейнольдса для труб с равномерно-зернистой шероховатостью [933] Рис. 1.79. <a href="/info/1518484">Зависимость коэффициента сопротивления</a> X от <a href="/info/10755">числа Рейнольдса</a> для труб с равномерно-зернистой шероховатостью [933]
    Для труб с равномерно-зернистой шероховатостью предельное значение числа Рейнольдса, при котором начинает действовать квадратичный закон сопротивления. [c.80]

    Кривые сопротивления X = /(Re,A), для стабилизированного течения в трубах с неравномерной шероховатостью (технические трубы) подтверждают, что в этом случае также существуют три основных режима течения ламинарный, переходный и квадратичный (рис. 1.80). Однако в отличие от случая течения в трубах с равномерно-зернистой шероховатостью при этом следует учитывать две особенности  [c.81]

    Заметим, что по данным разных исследователей кривые А.Г = ЛКе) для шероховатых труб различаются и не обязательно совпадают с показанными на рис. 2.15. Это объясняют различием в геометрических характеристиках шероховатости (равномерная — неравномерная зернистая или какая-либо иная). [c.162]

    Шероховатость стенок эквивалентная равномерно-зернистая А М [c.78]

    Второй режим, называемый переходным, содержит три участка кривых сопротивления для труб с равномерно-зернистой шероховатостью. [c.80]


    Из формул сопротивления Никурадзе [470] для шероховатых труб [см. (1.191)] и формулы сопротивления Филоненко-Альтшуля [17, 655] для гладких труб [см. (1.194)] следует, что трубы с равномерно-зернистой шероховатостью могут считаться гидравлически гладкими, если [c.80]

    Труба круглого сечения с равномерно-зернистой шероховатостью стенок стабилизированное течение Re > 2000 [470, 933] Диаграмма 1.7-2 [c.101]

Рис. 3-11. Шероховатые поверхности, а — равномерно зернистые б — равномерно волнистые в — неравномерно зернистые — неравномерно волнистые. Рис. 3-11. <a href="/info/8975">Шероховатые поверхности</a>, а — равномерно зернистые б — равномерно волнистые в — неравномерно зернистые — неравномерно волнистые.
    Ри . 4-13. График зависимости ).=/для трубопроводов с искусственной равномерно зернистой шероховатостью (опыты Никурадзе). [c.67]

    При этом величина X не зависит от шероховатости труб. При увеличении числа Рейнольдса неустойчивый режим сменяется турбулентным. Для труб с равномерно-зернистой шероховатостью ему соответствуют последовательно три участка на кривых зависимости X от Ке  [c.172]

    На рис. 8.1 приведен график, иллюстрирующий зависимость Я = f(Re) для труб круглого сечения с равномерно зернистой шероховатостью стенок при стабилизированном, изотермическом течении. [c.256]

    Равномерно-зернистая шероховатость (комментарий авторов монографии) [c.595]

    Трубы и каналы могут быть как гладкими, так и шероховатыми. При этом шероховатость может быть равномерной (равномерно зернистой) и неравномерной. Оба вида шероховатости различают по форме выступов, их размерам, промежуткам между ними и т.д. Большинство технических труб характеризуется неравномерной шероховатостью [65, 66]. По данной причине здесь будем рассматривать зависимости [c.596]

    Таким образом, в случае равномерно распределенной зернистой шероховатости коэффициент зависит как от Ве, так и от отно-к [c.100]

    И. И. Никурадзе испытал на сопротивление ряд труб с искусственно созданной шероховатостью на их внутренней поверхности. Шероховатость была получена путем приклейки песчинок определенного размера, полученного просеиванием песка через специальные сита. Тем самым была осуществлена равномерно распределенная зернистая шероховатость. Испытания были произведены при [c.100]

    Опыты производились на трубах, снабженных искусственной, равномерно распределенной зернистой шероховатостью. Для натуральных шероховатых труб закон изменения к . от Ке получается несколько иным, без подъема кривых после отклонения их [c.102]

    Имеется в виду искусственная песчаная равномерно-зернистая шероховатость в том виде, в каком она была получена Никурадзе. Характер К1зивых при других видах искусственной шероховатости может полу1шться несколько иным [709]. [c.80]

    Для равномерно зернистой И1ероховатости стенку трубы можно принимать гидравлически гладкую в тех случаях, когда относительная шероховатость меньше предельного значения eld) = 17,85 Re [c.66]

    Особую ценность представляют опыты с равномерно зернистой искусственной шероховатостью, проведенные Никурадзе (1933 г.) и А. П, Зегжда (1938 г.). [c.67]

    Под эквивалентной шероховатостью k ,, определяемой экспериментально для труб из различных материалов, с различным состоянием внутренней поверхности стенок, понимается такое значение абсолютной шероховатости (высоты зубчика равномерно зернистой шерохо(ватости), которое, будучи подставлено в формулы (4-35) и (4-37), даст истинное значение потери напора. [c.71]

    В связи со стремлением охарактеризовать влияние разнозернистой шероховатости на гидродинамическое сопротивление одним параметром для шероховатостей любого вида и размера создана шкала, где в качестве эталона используется наиболее изученная однозернистая песочная шероховатость Никурадзе (см., например, [15]). Высоту выступов песка, при которых гидродинамическое сопротивление равно действительному сопротивлению испытываемого трубопровода, называют эквивалентной равномерно зернистой (или эквивалентной песочной) шероховатостью. Так как эта шероховатость определяется не в результате измерения высоты выступов, а по данным гидравлических испытаний трубопровода, ее также часто называют гидравлической шероховатостью. Эквивалентная равномерно зернистая шероховатость для различных технических труб определяется с помошью диаграммы Л.Ф.Моуди [15], а также таблиц в [26]. [c.168]

    Для определения предельного значения относительной шероховатости предложены различные формулы [26]. Так, для труб с равномерно зернистой шероховатостью при Ке < 10 принимают А пред = 17,85Ке , а с неравномерной шероховатостью [c.173]

    Уравнения (15) — (18) получены вычислением теплового потока в зазоре между шарами при наиболее плотной упаковке, для которой т = 0,2595. Эти уравнения отличаются одно от другого, в основном, способом учета влияния пористости среды на коэффициент теплопроводности. При выводе формул (15) и (18) предполагается, что зерна окружены газовым ореолом, ширина которого увеличивается по мере увеличения пористости, т. е. зерна в этой модели равномерно раздвигаются во все стороны. Г. Н. Дульнев и 3. В. Сигалова объясняют это наличием микро-шероховатостей на поверхности зерен. В модели А. С. Ляликова предполагается, что при увеличении пористости высота зернистого слоя остается постоянной и зерна раздвигаются только в одном (горизонтальном) направлении. В обеих моделях принимается, что при увеличении пористости контакты между зернами сохра- [c.15]


    Эти наблюдения подтверждают уже высказанные мнения о том, что в некоторых случаях для успешной электрополировки исходная поверхность должна иметь оптимальную шероховатость. Хамос, например, считает, что перед электрополированием поверхности меди ее нужно шлифовать наждачной бумагой зернистостью 00, поверхности а-латуни и алюминия — бумагой зернистостью 400, поверхности других цветных металлов и сталей — бумагой зернистостью 240. При равномерной В на гладкой поверхности относительно медленно возрастает концентрация ионов [c.23]


Смотреть страницы где упоминается термин Шероховатость равномерно-зернистая: [c.79]    [c.81]    [c.49]    [c.79]    [c.81]    [c.263]    [c.125]    [c.68]    [c.71]    [c.49]    [c.100]    [c.27]   
Гидравлика и насосы (1957) -- [ c.42 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте