Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Никурадзе

Рис. 4,3. График Никурадзе. характеризующий зависимость коэффициента трения от критерия Не для величин шероховатости труб г/Л. равных Рис. 4,3. <a href="/info/817371">График Никурадзе</a>. характеризующий <a href="/info/1387158">зависимость коэффициента трения</a> от критерия Не для величин <a href="/info/22037">шероховатости труб</a> г/Л. равных

    Для шероховатых труб при обычных в компрессоре высоких скоростях газа коэффициент трения может быть определен по формуле Никурадзе [c.240]

    Связь между т и величиной критерия Рейнольдса Не выражается (по Никурадзе) формулой [c.11]

    График И. И. Никурадзе позволяет построить примерную зависимость от Не допустимой шероховатости, т. е. такого максимального значения- , при котором шероховатость трубы еще не [c.102]

    На рис. 4.3 представлен график Никурадзе, иллюстрирующий зависимость коэффициента трения X от критерия Re и шероховатости труб г/А. Анализ этого графика, а также результатов последующих работ многих исследователей [см. 65, 67], [c.108]

    По Никурадзе [1] для области, где Ке > Ке р, зависимость коэффициента к от шероховатости может быть принята [c.15]

    Начало отрыва потока в диффузорном канале зависит от толщины пограничного слоя и от градиента давления Никурадзе [c.18]

    По Никурадзе, отрыв начинается при Г = 0,08. [c.19]

    В данном случае постоянная интегрирования С не может быть определена теоретически, поскольку условия на границе турбулентного ядра неизвестны. Поэтому обе постоянные величины Ь и С были определены из сопоставления уравнения (2.31) с экспериментальными данными, полученными Никурадзе [16]. При этом оказалось, что один набор коэффициентов не позволяет описать уравнением (2.31) всю зону турбулентного ядра. Это вполне естественно, так как переход ламинарного подслоя в чисто турбулентное течение происходит постепенно в пределах некоторой переходной зоны (рис. 2.5). [c.70]

    Карман по экспериментальным данным Никурадзе нашел значения постоянных в уравнении (11.16)  [c.21]

    Полученные по формуле А. Д. Альтшуля величины коэффициента трения незначительно отличаются от данных И. Никурадзе и Г. А. Мурина. [c.176]

Рис. 5.2. Зависимость коэффициента трения от Р в трубах с различно шероховатостью по опытам Никурадзе Рис. 5.2. <a href="/info/1387158">Зависимость коэффициента трения</a> от Р в трубах с различно шероховатостью по опытам Никурадзе
    С1 = 5,5 с опытными данными для труб, полученными Никурадзе при различных числах Рейнольдса ). [c.321]

Рис. 6.23. Профили скорости при наличии градиента давления (по опытам Никурадзе) Рис. 6.23. <a href="/info/152300">Профили скорости</a> при <a href="/info/1557366">наличии градиента</a> давления (по опытам Никурадзе)

    Характер влияния. этих двух параметров на сопротивление труб отчетливо виден из графика, который является результатом опытов И. И. Никурадзе, [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]

    Эта область не имеет места для максимальных значений шероховатости в опытах И. И. Никурадзе. [c.102]

    I — коэффициент трения (берется по диаграмме Никурадзе)  [c.359]

    На рис. 6-6 в графической форме представлено уравнение Кармана— Никурадзе для фактора трения при полностью стабилизированном турбулентном течении в гладкой трубе круглого сечения. Приведены также два упрощенных уравнения, которые могут быть использованы в тех случаях, когда требуется простота алгебраических выкладок. Факторы трения при турбулентном течении в трубах некруглых сечений, не имеющих острых углов, очень мало отличаются от факторов трения для круглых труб. [c.86]

    Гидравлический коэффициент трения л в общем случае зависит от конфигурации пограничных поверхностей и числа Не. Понятие конфигурации включает в себя форму поперечного сечения и шероховатость стенок. Общий характер зависимости л от числа Не и шероховатости стенок для круглых труб по данным опытов Никурадзе показан на рис. 1.11. В этих опытах шероховатость создавалась искусственно и оценивалась средним размером выступа А . Как показывает ход экспериментальных кривых, возможны следующие течения  [c.26]

    Изменение I с расстоянием от стенки у (согласно опытам Никурадзе с гладкими [c.56]

    Никурадзе И. Закономерности турбулентного движения жидкостей в гладких трубах.— В кн. Проблемы турбулентности—М.—Л. ОНТИ, 1963, с. 75—150. [c.114]

    По опытам Никурадзе, около стенки величина I меняется пропорционально расстоянию от стенки у. Принимая константу пропорциональности К [c.113]

    В шероховатых трубах, согласно измерениям Никурадзе, % при определенных значениях Ре становится постоянным и далее не зависит от его величины (фиг. 6.11). Этот последний случай, наиболее распространенный в инженерной практике, рассмотрим более подробно. [c.197]

    Другая формула для а, выдвинутая Прандтлем и Карманом, была успешно применена к течению в трубах с числами R до 1,8-10 (Никурадзе, Шиллер и др.). Она имеет вид [c.92]

    Воспользовавшись этим представлением для обработки диаграммы Никурадзе [26], получим следующую аппроксимацион-ную зависимость для [c.18]

    Известно, что аналогия между теплообменом и трением для шероховатых поверхностей при турбулентном течении зависит от типа шероховатости. Решение задачи для эквивалентной песочной шероховатости приведено в [21], Недавно появившаяся работа рассматривает поверхности, которые можно производить промышленным способом. В [22] коэффициенты теплоотдачи для труб с шероховатостью в виде квадратных повторяющихся ребер обобщены на основе корреляций для коэффициента трения с использованием функции подобия Никурадзе числа Рейноль- [c.323]

    Используя имеющиеся экспериментальные данные о коэффициентах X для жидкостей, т. е. график Никурадзе [41, для газов — график ВТИ [51 и аналогичный график для глинистых растворов [6], применительно к движению этих флюидов в трубопроводах, а также значения 1/Да при фильтрации жидкостей и газов в пористых средах, по данным Абдулвагабова А. И. [31, мы построили обобщенный график зависимости коэффициентов X", Х Х , X, Х от критерия Ке (см. рисунок). При этом для пористых сред критерий Ке определялся по формуле [c.166]

    Как следует из теории подобия и показывают опыты ряда исследователей (И. И. Никурадзе, Г. Г. Гуржиенко, Рейхардта и др.), при турбулентном [c.99]

    Турбулентный, квадратичный Ке>500 й/Д >1=0,11 (Д/й)° 2 (Шифринсон) >.-(1,744-218 ) (Никурадзе)  [c.30]


Смотреть страницы где упоминается термин Никурадзе: [c.171]    [c.183]    [c.93]    [c.18]    [c.564]    [c.121]    [c.107]    [c.351]    [c.352]    [c.354]    [c.103]    [c.104]    [c.240]    [c.256]    [c.30]    [c.31]    [c.109]   
Основные процессы и аппараты химической технологии Кн.1 (1981) -- [ c.53 ]

Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.77 ]

Гидродинамика, массо- и теплообмен в дисперсных системах (1977) -- [ c.152 ]

Сушка в химической промышленности (1970) -- [ c.132 ]

Процессы химической технологии (1958) -- [ c.40 , c.43 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте