Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Форма границы определение по гидродинамическим

    Конвективный перенос теплоты описывается уравнением Фурье—Кирхгофа (1.143). Поскольку в это уравнение входит скорость жидкости, интенсивность конвективного переноса теплоты зависит от распределения скоростей в потоке жидкости, т. е. от гидродинамической обстановки. Последняя зависит от режима движения жидкости. Закономерности ламинарного движения выражают уравнения Навье — Стокса (1.142) и неразрывности (1.10), а закономерности турбулентного движения — уравнения Рейнольдса (11.56) и неразрывности (I. 10). Таким образом, конвективный перенос теплоты описывается системой уравнений, включающей уравнение переноса энергии (Фурье — Кирхгофа), уравнения движения и уравнение неразрывности. Чтобы придать системе этих уравнений определенность, свойственную конкретным задачам, т. е. чтобы выделить данный процесс из класса процессов, описываемых этими уравнениями, должны быть заданы условия однозначности, которые включают начальные и граничные условия. Начальные условия — совокупность значений скоростей, температур и других переменных в момент, принимаемый за начало отсчета времени. Граничные условия—характеристика геометрической формы системы, условий движения жидкости, а также условий теплообмена на границах системы. [c.290]


    Деформация и гидродинамическая стабильность капелек ньютоновской жидкости, находящихся в непрерывной второй фазе и подверженных сдвиговым деформациям, исследованы в [194, 336]. Обычно рассматривают два параметра % — отношение вязкости суспендированной жидкости к вязкости среды rio и k — отношение поверхностного натяжения на границе раздела фаз у к произведению локального напряжения сдвига щО (G — скорость сдвига) и радиуса частицы а. При сдвиге сферическая частица принимает сфероидальную форму и ориентируется в большей или меньшей степени в направлении градиента скорости. Кокс [194] приводит соотнощения, необходимые для определения деформации D и ориентационного угла а между осью деформированного сфероида и направлением градиента скорости (рнс. 9.9)  [c.241]

    Таким образом, при течении кипящей жидкости в виде тонкого кольца малой толщины коэффициент теплоотдачи увеличивается с уменьшением толщины слоя до какого-то определенного значения, после чего при достижении оптимальной плотности орошения поверхности а падает. Наличие оптимальной толщины пленки при течении в трубах подтверждается и чисто гидродинамическим исследованием форм течения газожидкостных смесей в трубах и изучением границ их устойчивости [38]. [c.85]

    Гидродинамические свойства насоса определяются направлениями и величинами скоростей в потоке жидкости. Материальными границами потока жидкости в насосе являются стенки проточной части. В зависимости от формы, приданной стенкам проточной части корпуса и лопастного колеса, а также числа оборотов колеса достигается определенная характеристика Н — Q насоса и величина к. п. д. [c.30]

    В главе подробно рассматривается задача обтекания сферической частицы при значениях Ке порядка нескольких десятков или сотен анализируются характерные особенности потока на твердой и жидкой границе раздела фаз обсуждается тормозящее влияние поверхностно-активных веществ и роль малых отклонений формы капли от сферы приводятся данные по коэффициентам сопротивления, графики и расчетные формулы для определения скорости твердой сферической частицы, капли и пузырька, а также некоторые оценочные расчеты времени гидродинамической стабилизации частицы. [c.6]

    Определению скорости свободного движения капель в жидкой среде под действием силы земного тяготения посвящено значительное число работ. Предложено множество эмпирических и по- луэмпирических формул как для расчета скорости движения капель в различных гидродинамических режимах, так и для определения границ этих режимов. Экспериментальным путем установлено, что малые капли ведут себя как твердые шарообразные частицы. В более крупных каплях начинается циркуляция, в результате чего капли изменяют сферическую форму на сплющенную. Установлено [90], что при наличии переноса растворенного вещества циркуляция наступает при Не > 70. На циркуляцию жидкости в каплях влияет также величина межфазового поверхностного натяжения, с уменьшением этого параметра внутренняя циркуляция в каплях возрастает. [c.138]



Биофизическая химия Т.2 (1984) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Определение форма



© 2025 chem21.info Реклама на сайте