Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Напряжение вязкого трения

    Таким образом, сила внутреннего (вязкостного) трения пропорциональна градиенту скорости по нормали к направлению движения. Внутри турбулентного потока создаются дополнительные касательные напряжения Тт, во много раз превышающие напряжения вязкого трения [c.97]

    Как указывалось выше, действие сил вязкого трения в наибольшей степени проявляется вблизи твердых стенок, ограничивающих поток жидкости (газа). Здесь скорости жидкости минимальны, а напряжения вязкого трения максимальны. По мере удаления от стенок скорости потока увеличиваются, а напряжения вязкого трения уменьшаются. В связи с этим при определенных условиях силами вязкого трения по сравнению с другими силами можно пренебречь. Чаще всего такая возможность возникает, если вязкость жидкости (газа) мала, а скорости движения велики (например, при течении газов). Но и для сравнительно вязких жидкостей часто оказывается возможным и целесообразным пренебречь в расчетах силами вязкости ввиду их относительно малого влияния и учитывать действие этих сил путем введения соответствующих поправок. [c.97]


    Решение задачи Блазиуса дает возможность вычислить также касательную составляющую напряжения вязкого трения на поверхности пластины. В окончательном виде получим  [c.113]

    Здесь = 2ац,/(ршо) — коэффициент сопротивления твердого тела в потоке вязкой жидкости, имеющем скорость в ядре потока, равную гио Ог — напряжение вязкого трения на стенке. [c.39]

    Два первых слагаемых в каждой из правых частей системы уравнений (1.26) соответствуют уравнениям гидростатики (1.6) (при равенстве нулю слагаемых, содержащих компоненты скоростей и напряжений вязкого трения, в свою очередь зависящих от компонент скоростей) и потому здесь подробно не выводятся. [c.42]

    Используя аналогию с напряжением вязкого трения x l в ламинарном потоке, уравнение (6.7) можно представить в виде [c.79]

    Окружная составляющая скорости жидкости равна (и/2) — — Q// пp)tga (см. рис. 6,6 и 7, б). Считая, что напряжения вязкого трения в зазоре насоса малы (см. под-разд. 1), для турбулентного трения можно считать, что напряжения трения и, следовательно, сила трения одной ячейки пропорциональны квадрату окружной скорости жидкости и ее плотности  [c.12]

    Выражение (4.31) для б позволяет вычислить основную величину гидродинамического расчета процесса — напряжение вязкого трения между потоком и пластиной атр  [c.62]

    Существует значительное количество эмпирических корреляционных зависимостей между напряжением вязкого трения и градиентом скорости, однако наиболее широкое распространение получили две закономерности  [c.78]

    Перенос в рчзрежеяных газ1. х обус. овлен соударениями хаотически движущихся молекул. Элементарное рассмотрение приводит к следующим пыроженням для потока теплоты q, диффузионного потока Яу 1 напряжения вязкого трения т, обусловленного потоком импульСа (см. также [3)), [c.71]

    Напряжение вязкого трения на стенке круглой трубы при ламинарном течении газа согласно закону Хагена— Пуазейл(1, следующему из уравнения (0), можно представить в виде [c.71]

    В заключение необходимо отметить, что напряжение вязкого трения, обусловлеинсе молекулярным переносом импульса, не всегда описывается законом Ньютона [уравненне (6) . В некоторых случаях коэффициент вязкости т зависит от самого напряжения трения. В движущихся жидкостях наблюдаются также эффекты упругости. Теория молекулярного переноса импульса в так называемых неныотоновских и вязкоупругих жидкостях изложена в [5, 6], а также обсуждается в 2.2.8. [c.72]

    Вдали от точки отрыва напряжения вязкого трения пренебрежимо мало по сравнению с напряжением турбулентного трения для жсех расстояний от стенки, превышающих некоторую определенную величину, которая называется толщиной ламинарного подслоя. Внутри этого подслоя напряжение вязкого трения достигает больших значений, так как производная ди ду здесь велика. Однако в точке отрыва ди ду),о = 0 (при у = 0) и напряжение вязкого трения будет малым даже у стенки. Поэтому вязким трением можно пренебречь во всем сечении. Тогда из [c.335]


    В данном случае уравнения движения и неразрывности решаются относительно скоростей Н х и для ламинарного режима (решение Блазиу-са). Решение задачи Блазиуса дает возможность вычислить также касательную составляющую напряжения вязкого трения на поверхности пластины т  [c.154]

    Вид последнего слагаемого в уравненип (I.I) определяется пропорциональностью напряжения вязкого трения Отр значению поперечного градиента скорости dw/dn согласно закону вязкого трения для ньютоновских жидкостей Отр = (dwjdn), в котором направление я перпендикулярно векторам скорости жидкости и силы трения. Для жидкостей с более сложным законом вязкого трения (неньютоновские жидкости) третье слагаемое в уравнении (1.1) будет иметь более сложную форму. [c.7]

    В химической и других отраслях промышленности имеется широкий класс жидкостей, для которых закон вязкого трения Ньютона о пропорциональности напряжения вязкого трения первой степени поперечного градиента скорости не выполняется. К таким средам относятся суспензии, растворы и расплавы полимеров, а также ко.мпозиционные материалы — лакокрасочные материалы и наполненные пластмассы. [c.78]


Смотреть страницы где упоминается термин Напряжение вязкого трения: [c.71]    [c.71]    [c.11]    [c.30]   
Массообменные процессы химической технологии (1975) -- [ c.11 , c.30 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Напряжение вязкое

Напряжение трения



© 2025 chem21.info Реклама на сайте