Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Рейнольдс

Рис. II. 1. Зависимость критерия Рейнольдса от критерия Архимеда при падении шара в вязкой жидкости. Рис. II. 1. Зависимость <a href="/info/12392">критерия Рейнольдса</a> от <a href="/info/144855">критерия Архимеда</a> при падении шара в <a href="/info/171663">вязкой</a> жидкости.

    Рассмотрим зависимость числа Нуссельта от чисел Рейнольдса и Шмидта  [c.128]

Рис. 52. Зависимость турбулентной скорости горения горючих смесей от числа Рейнольдса Рис. 52. Зависимость <a href="/info/336331">турбулентной скорости горения</a> горючих смесей от <a href="/info/3579">числа</a> Рейнольдса
    Определяем критерий Рейнольдса  [c.87]

    Так как диаметр осаждаемых капель воды меньше 0,1 мм, ведом расчет по. закону Стокса, а затем проверяем значенне критерия Рейнольдса. [c.29]

    Здесь St = кЦи —критерий Стэнтона, учитывающий скорость пузырька Не = i Uf,/vL — критерий Рейнольдса, учитывающий диаметр пузырька и вязкость жидкости 5с — критерий Шмидта. [c.18]

    По данным различных авторов ноток остается ламинарным до значения критерия Рейнольдса Ке 40 50. [c.73]

    Рассмотрим плоскопараллельное стационарное течение несжимаемой жидкости, ограниченной динамически гладкой непроницаемой поверхностью, при отсутствии продольного градиента давления. Ось х направим по течению, а ось у — перпендикулярно граничной плоскости. Тогда уравнения, описывающие поведение флуктуаций скорости в турбулентном потоке, получаемые вычитанием уравнении Рейнольдса из полных уравнений Навье—Стокса, примут вид  [c.171]

    Понятно, что возможность получения алифатических соединений вызвала ряд дальнейших исследований и даже в последнее время реакция В. Мейера была детально изучена и развита работами Рейнольдса и Адкинса [134], Корнблюм и сотрудниками [135]. [c.314]

    Проверяем значение критерия Рейнольдса  [c.74]

    Оценивая таким образом отношение сил инерции к силам вязкости, приходим к величине, называемой критерием Рейнольдса [c.22]

    На рис. 52 графически представлена зависимость турбулентной скорости распространения пламени от числа Рейнольдса для индивидуальных углеводородов. Как видно из графика, скорость распространения пламени только за счет турбулентности может быть увеличена с 147 до 320 см сек у ацетилена, с 70 до 120 см/сек у этилена и с 45 до 55— [c.81]

    Зависимость фактора от числа Рейнольдса представлена на рис. VI.3 аналитически она выражается уравнением  [c.142]

    Используя при вычислении числа Рейнольдса средние по слою величины, мы получим при этом линейную зависимость Р от 2. Если влияние давления на скорость реакции незначительно, можно вообще не принимать уравнения (IX.14) во внимание и использовать при расчете среднее по слою давление. В дальнейшем, при исследовании поведения трубчатых реакторов, мы так и будем поступать, не внося существенных искажений в общую картину процесса. [c.260]


    Поскольку соотношение (П. 2) носит оценочный характер, то в определяющий тип режима критерий Рейнольдса должны входить не локальные значения и и , меняющиеся от точки к точке, а некоторая средняя скорость и средний характерный размер. Выбор последних для потока сквозь зернистый слой может быть сделан различными способами. В соответствии с этим и определение критерия Рейнольдса у различных исследователей несколько отлично, из-за чего предложенные в лите-ратуре эмпирические зависимости для сопротивления зернистого слоя имеют внешне различные коэффициенты, а иногда и показатели степени [5]. [c.22]

    При больших значениях критерия Рейнольдса на диаметр трубы Re = UDjv восходящий поток турбулентен и его профиль скоростей всюду, за исключением пограничного слоя у стенки, почти равномерен. Зато в потоке возникнут интенсивные турбулентные пульсации, подхватывающие шар и бросающие его в разные стороны. [c.29]

    Оба вида критерия Рейнольдса (П. 5) и (И.б) связаны соотношением Rea/Re = 4 ad. Для шаров при изменении е от [c.24]

    Де Дл-- - кри герпн моп1,ности, зависящий от характера движения реды (является функцией числа Рейнольдса) и от типа переме-иивающего устройства определяется по графику в зависимости )т численного значения критерия Re и типа мешалки 6, 7, 10]  [c.106]

    Лишь спустя 50 лет Рейнольдс [3] выделил очередной гомолог этого ряда — пропилен. Он наблюдал его при пропускании сивушного масла через накаленные трубки. Несмотря на то что для получения пропплепа и были разработаны специальные методы, в частности из пропилового и изопропилового спиртов, еще несколько последующих десятилетий пропилен оставался лишь лабораторным продуктом и промышленных процессов получения пропилена не существовало. [c.7]

    Было найдено, что в широком диапазоне гидродинамических условий и физических свойств потока отношение Ки/8с Ь зависит только от числа Рейнольдса. На рис. VI.3 представлена экспериментальная зависимость фактора массопередачн [c.128]

    Эрган показал (см. библиографию на стр. 301), что зависимость коэффициента сопротивления в неподвижном слое от числа Рейнольдса [c.259]

    Условия процесса могут быть постоянными по всему сечению реактора только при хорошем поперечном перемешивании реагирующей смеси. Последнее обычно описывается эффективным коэффициентом поперечной диффузии Е . В неподвижном слое поперечное перемешивание вызывается разделением и слиянием потоков при обтекании твердых частиц. Анализ этого процесса с помощью метода случайных блужданий приводит к значению радиального числа Пекле Ре = vdJE , равному — 8. В многочисленных экспериментальных исследованиях в неподвижных слоях без химических реакций были найдены числа Пекле от 8 до 15 причем при Ке > 10 число Пекле не зависит от числа Рейнольдса. Это подтверждает предположение о том, что поперечное перемешивание является чисто гидродинамическим эффектом. Числа Пекле для переноса тепла те же, что и для переноса вещества, а это говорит о пренебрежимо малой роли твердых частиц в процессе поперечной теплопроводности. С уменьшением числа Рейнольдса ниже 10 число Пекле сначала возрастает, но затем начинает уменьшаться, так как при [c.263]

    Эмпирическая корреляция коэффициентов абсорбции (при лимитировании процесса сопротивлением в жидкой фазе) в форме соотношений между критериями Стэнтона, Рейнольдса и 111мидта имеет вид  [c.15]

    В своей более ранней работе [29] Коларж принимал, что внутренний масштаб турбулентности Хо вблизи стенки такой же, как в ядре потока, т. е. >-0 = /Ре /1, где — характерный размер системы (например, диаметр трубки), Ре — число Рейнольдса всего потока. В дальнейшем [30] он учел неизотропный характер турбулентности вблизи степкн и нашел следующую полуэмпирическую формулу для вычисления Хо [c.175]

    И решалась в предположении о линейно.м распределении скорости в вязком подслое, Таким образом, была использована физическая гипотеза о затухании невзаимодействующих вихрей в ламинарном плоско-параллельном, стационарном, безградиеитном теченш (эта гипотеза является, по-видимому, хорошим приближением к действительности непосредственно вблизи стенки). Проведенное теоретическое рассмотрение показало, что структура турбулентности в вязком подслое определяется крупномасштабными вихрями, сильно вытянутыми в продольном направлении. Эти вихри двигаются со скоростью, значительно превышающей локальные скорости в вязком подслое и составляющей примерно полов1шу скорости на внешнем крае пограничного слоя (или на оси, если рассматривается течение в трубе). Этому способствуют и напряжения Рейнольдса, которые затухают пропорционально третьей степени расстояния от стенки. Вычисления показали также, что поперечный интегральный масштаб вихрей в подслое соизмерим с толщиной вязкого подслоя, в то время как продольный интегральный масштаб турбулентности в подслое почти на два порядка больше. Этот факт указывает на важную роль трехмерности пульсационного движения в пределах вязкого подслоя. [c.180]

    В существующих работах отсутствует анализ возможного влияния чисел Рейнольдса и Ш.мидта на определяемую величину п, хотя используется тот или иной способ учета этого влияния. [c.182]


    Величина и — некоторая условная скорость (superfi ial velo ity), которой особенно удобно пользоваться при переходе от неподвижного зернистого слоя к взвешенным разреженным слоям. Комбинируя ее с d, получаем критерий Рейнольдса для одиночного зерна [c.23]

    Критерий Рейнольдса — это основной параметр, определяющий структуру потока и гидравлическое сопротивление зернистого слоя. Однако необходимо учитывать и другие параметры, зависящие от структуры слоя, формы и укладки его элементов. Поскольку нам предстоит pa Morpejb смешанную задачу, то сопоставим очень коротко результаты, известные для простейших предельных случаев — течения в цилиндрической трубе и обтекания шара. [c.24]

    При этом критерий Рейнольдса Rea = относится к диаметру сферы с той же поверхностью А, что и частица, т. е. nd — — А. Коэффициент, определяющий сопротивление в ламинарной области, с = 24/(Ф) содержит поправочный множитель /(Ф), отличающийся от единицы на 10% при изменении сферичности формы (t> = ndlls от 0,5 до 2 (s — площадь мпде-лева сечения в направлении, перпендикулярном потоку). Для нахождения второго коэффициента, определяющего сопротивление в турбулентной области, Беккер [11] предложил простую формулу [c.28]


Смотреть страницы где упоминается термин Рейнольдс: [c.25]    [c.150]    [c.162]    [c.166]    [c.81]    [c.81]    [c.130]    [c.128]    [c.146]    [c.264]    [c.264]    [c.299]    [c.320]    [c.11]    [c.170]    [c.4]    [c.24]    [c.27]   
Курс коллоидной химии 1984 (1984) -- [ c.268 ]

Диффузия и теплопередача в химической кинетике (1987) -- [ c.32 , c.35 , c.36 , c.38 , c.57 , c.79 , c.232 , c.233 , c.235 , c.240 , c.251 , c.253 , c.406 ]

Курс коллоидной химии (1984) -- [ c.268 ]

Свойства газов и жидкостей (1966) -- [ c.299 ]

Самоорганизация в неравновесных физико-химических системах (1983) -- [ c.95 , c.134 ]

Коллоидная химия (1960) -- [ c.179 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Часть 1 Издание 2 (1938) -- [ c.0 ]

Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов Издание 2 (1967) -- [ c.17 , c.190 , c.328 , c.331 , c.336 ]

Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов Издание 2 (1967) -- [ c.17 , c.190 , c.328 , c.331 , c.336 ]

Химическая кинетика и расчеты промышленных реакторов (1964) -- [ c.17 , c.198 , c.344 , c.346 , c.347 , c.352 ]

Химическая кинетика м расчеты промышленных реакторов Издание 2 (1967) -- [ c.17 , c.190 , c.328 , c.331 , c.336 ]

Химическая термодинамика (1950) -- [ c.40 , c.366 , c.379 , c.380 , c.388 , c.396 , c.399 , c.407 , c.417 ]

Равновесная поликонденсация (1968) -- [ c.37 , c.42 , c.101 , c.101 , c.237 , c.254 ]

Синтетические гетероцепные полиамиды (1962) -- [ c.22 , c.385 , c.431 ]

Основы предвидения каталитического действия Том 1 (1970) -- [ c.0 ]

Основы предвидения каталитического действия Том 2 (1970) -- [ c.0 ]

Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей Издание 4 (1955) -- [ c.346 ]

Химия растительных алкалоидов (1956) -- [ c.108 , c.129 , c.596 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Амплитудный метод определения критических чисел Рейнольдса ламинарно-турбулентного перехода в пограничных слоях

Аналогия процессов конвективного переноса импульса и теплоты (аналогия Рейнольдса)

Влияние вязкости на показания трубки полного напора при измерении скорости потока в условиях малых чисел Рейнольдса

Влияние продольного градиента давления на коэффициент аналогии Рейнольдса в турбулентном пограничном слое

Влияние числа Рейнольдса на аэродинамическую характеристику вентиляторов

Вспомогательные таблицы критических значений чисел Рейнольдса для различных дроссельных органов

Вынужденное движение. Безразмерные комплексы Критерий гомохронности, критерий Рейнольдса и Фруда Число Эйлера

Высота единицы переноса ВЕП влияние критерия Рейнольдса, уравнение

Вязкие течения, не зависящие от числа Рейнольдса

Гидравлическое сопротивление определение критерия Рейнольдс

Граничные числа Рейнольдса потоков. Связь критериев сравнения

Движение в неподвижной среде при больших числах Рейнольдса

Движение капель и пузырей при промежуточных и больших значениях критерия Рейнольдса (экспериментальные корреляции)

Движение пузырей при малых числах Рейнольдса

Диапазон чисел Рейнольдса летающих насекомых

Диффузионный поток на деформированную каплю при малых числах Рейнольдса и Вебера

Диффузионный поток на деформированный газовый пузырь при больших числах Рейнольдса

Диффузия к сферической частице, капле и пузырю в линейном сдвиговом потоке при малых числах Рейнольдса и любых числах Пекле

Диффузия к сферической частице, капле и пузырю в поступательном потоке при различных числах Пекле и Рейнольдса

Зависимость критического числа Рейнольдса от физических параметров пористой среды

Зависимость характера обтекания цилиндра от числа Рейнольдса

Измерения напряжений Рейнольдса

Инерционное осаждение от числа Рейнольдса

Исходные уравнение Оценка порядка отдельных члеРоль критерия Рейнольдса

Исходные уравнения. Оценка порядка отдельных членов. Роль критерия Рейнольдса

Кинематический критерий см Критерии Рейнольдса

Классификация неподвижных фаз по полярности и селективности с помощью констант Роршнайдера—Мак-Рейнольдса и на основе термодинамических характеристик

Коэффициент зависимость от критерия Рейнольдса в дисперсных система

Коэффициент поверхностного трения турбулентный зависимость от числа Рейнольдс

Коэффициент сопротивления и аналогия Рейнольдса

Коэффициенты связь с числом Рейнольдса

Критерии Рейнольдса, Фруда

Критерий Рейнольдса модифицированный

Критерий Рейнольдса, критическое

Критическая скорость Рейнольдса

Критическое значение числа Рейнольдса при горении ЖВВ

Критическое число Рейнольдса

Ламинарный и турбулентный режимы течения. Уравнения Рейнольдса

Мак-Рейнольдса истинные

Мак-Рейнольдса кислотности

Мак-Рейнольдса констант

Мак-Рейнольдса концентрационным

Мак-Рейнольдса нестойкости

Мак-Рейнольдса образования комплекса

Мак-Рейнольдса основности

Мак-Рейнольдса равновесия

Мак-Рейнольдса система характеристик селективность

Мак-Рейнольдса ступенчатые

Мак-Рейнольдса термодинамические, связь

Мак-Рейнольдса условные

Мак-Рейнольдса устойчивости

Мак-Рейнольдса экстракции

Мешалка зависимость от критериев Рейнольдса и Фруда

Мешалка критерий Рейнольдса центробежный

Моделирование по числу Рейнольдса

Модифицированная аналогия Рейнольдса

О критерии Рейнольдса для пористой среды

О создании инженерного метода расчета чисел Рейнольдса ламинарно-турбулентного перехода

О формальном подходе к выражению коэффициента гидравлического сопротивления X и числа Рейнольдса для пористой среды

Обобщенное уравнение Рейнольдса

Обобщенное число Рейнольдса

Обтекание сферической частицы в широком диапазоне значений критерия Рейнольдса

Определение коэффициентов межфазного теплообмена в зернистом слое при больших числах Рейнольдса

Определение коэффициентов теплопроводности в зернистом слое при больших числах Рейнольдса

Определение критического числа Рейнольдса по геолого-физическим параметрам пористой среды

Оптимальное отношение чисел Рейнольдса потоков

Пекле Рейнольдса

Полуэмпирические выражения для напряжений Рейнольдса

Поправки на температуру трубопровода и дросселирующего органа.. Ш Поправка на число Рейнольдса

Прандтля Рейнольдса

Прандтля для воздуха и число Рейнольдс

Прибор жидкости, Рейнольдса

Приборы Рейнольдса

Приложение. Таблицы констант Мак-Рейнольдса

Пузыри критерий Рейнольдса для пузыря

Р ы с к и ii, Г. А. Ф и ш б е и н. Определение скорости движения сферической частицы при умеренных значениях чисел Рейнольдса

Распределение напряжений Рейнольдса. Приближенные экспериментальные модели турбулентности

Расход, скорость и характер течения жидкости в трубопроводе. Критерий Рейнольдса

Режимы движения реальной жидкости Опыты Рейнольдса. Режимы движения жидкости в трубах

Рейнольдс опыты

Рейнольдс, критерий или число

Рейнольдс, уравнение

Рейнольдс. Другие типы волокнообразующих конденсационных полимеров

Рейнольдс. Закономерности реакций иоликонденсации

Рейнольдс. Полиамиды, полиэфиры и полиуретаны

Рейнольдса Эйлера идеальной жидкости

Рейнольдса аналогия

Рейнольдса аналогия в МГД-течении Куэтта

Рейнольдса аналогия горючего газа

Рейнольдса аналогия значениях

Рейнольдса аналогия использование для расчета

Рейнольдса аналогия ламинарного режима и струе

Рейнольдса аналогия между процессами переноса

Рейнольдса аналогия насадок

Рейнольдса аналогия определение

Рейнольдса аналогия отсутствие влияния молекулярного переноса при больших

Рейнольдса аналогия при теплообмене

Рейнольдса аналогия при течении в трубах

Рейнольдса аналогия таблица соотношение

Рейнольдса в круглой трубе

Рейнольдса для аппаратов с зернистым слоем

Рейнольдса для вращающихся дисков

Рейнольдса для газа в ректификационной колонне

Рейнольдса для газов

Рейнольдса для газового потока

Рейнольдса для движения жидкостей через

Рейнольдса для движения жидкостей через зернистый слой

Рейнольдса для жидкости

Рейнольдса для змеевиков

Рейнольдса для капли

Рейнольдса для массопередачи в пограничном

Рейнольдса для начала псевдоожижения

Рейнольдса для неньютоновских жидкостей

Рейнольдса для однофазного течения в насадочных слоях

Рейнольдса для перемешивания

Рейнольдса для процессов перемешивани

Рейнольдса для псевдопластичных жидкостей

Рейнольдса для свободного витания частиц

Рейнольдса для стекающей жидкой пленк

Рейнольдса для стекающей пленки

Рейнольдса для сублимации от цилиндров

Рейнольдса для течения в кольцевом канал

Рейнольдса жидкостной

Рейнольдса и брызгоунос

Рейнольдса и гидродинамика поверхностных абсорберов

Рейнольдса и массоотдача в абсорберах

Рейнольдса и перемешивание в насадка

Рейнольдса и профиль скорости турбулентного потока в трубах

Рейнольдса и скорость начала псевдоожижения насадки

Рейнольдса и структура барботажного слоя

Рейнольдса и теплопередача в трубчатых абсорберах

Рейнольдса критерии см Критерии

Рейнольдса критерий

Рейнольдса критерий влияние на критерии Пекле

Рейнольдса критерий движении шарообразных частип

Рейнольдса критерий для газов в пленочных абсорбера

Рейнольдса критерий для змеевиков

Рейнольдса критерий для мешалок

Рейнольдса критерий для неподвижного слоя

Рейнольдса критерий для процесса массоотдачи

Рейнольдса критерий для псевдоожиженного слоя

Рейнольдса критерий для пузырей при барботаже газов

Рейнольдса критерий для пузыря

Рейнольдса критерий для сферы

Рейнольдса критерий для течения ламинарного

Рейнольдса критерий единицы для вычисления

Рейнольдса критерий зернистый слой

Рейнольдса критерий и коэффициент сопротивления при

Рейнольдса критерий и коэффициент сопротивления при движении шарообразных частиц

Рейнольдса критерий и относительная шероховатость тру

Рейнольдса критерий и относительная шероховатость труб

Рейнольдса критерий критические значения

Рейнольдса критерий магнитное число

Рейнольдса критерий молекулярного

Рейнольдса критерий осаждения твердых частиц

Рейнольдса критерий пластичного

Рейнольдса критерий подобия

Рейнольдса критерий при пленочном течении

Рейнольдса критерий трения

Рейнольдса критерий турбулентное

Рейнольдса критерий, критическое значение для условий нарушения

Рейнольдса критическое значение

Рейнольдса ламинарном слое на пластине

Рейнольдса мешалок

Рейнольдса минимальное

Рейнольдса модификации

Рейнольдса модифицированные фильтрования

Рейнольдса модифицированный

Рейнольдса молекулярного

Рейнольдса на межфазной границе

Рейнольдса на число Нуссельта

Рейнольдса напряжение

Рейнольдса обобщенная форма

Рейнольдса обобщенный

Рейнольдса пластичного

Рейнольдса представления о массообмене на межфазной границе

Рейнольдса при барботаже

Рейнольдса при гладком трении в трубопроводах

Рейнольдса при моделировании абсорберов

Рейнольдса при пленочном течении жидкостей

Рейнольдса прибор критическое

Рейнольдса рубиновое

Рейнольдса себестоимости целевого продукта рекуперации

Рейнольдса серебряное

Рейнольдса серное

Рейнольдса скачкообразных процессов

Рейнольдса смешанном трении в трубопроводах

Рейнольдса согласия

Рейнольдса сольватации

Рейнольдса сопротивления

Рейнольдса состава

Рейнольдса состояния

Рейнольдса стабильности капли

Рейнольдса степеней свободы вариантность

Рейнольдса степени неоднородности

Рейнольдса стехиометрическое

Рейнольдса сухого трения

Рейнольдса теоретических

Рейнольдса теплового напряжения

Рейнольдса технологического поведения эла

Рейнольдса течения ламинарного

Рейнольдса течения эластомеров в трубах

Рейнольдса турбулентного покоящейся жидкости

Рейнольдса турбулентного течения

Рейнольдса турбулентное

Рейнольдса укрывистости

Рейнольдса универсальный

Рейнольдса фазового перехода

Рейнольдса фазового превращения

Рейнольдса флегмовое

Рейнольдса центробежный

Рейнольдса цепные гидравлического удара

Рейнольдса число

Рейнольдса электрогидродинамическая

Рейнольдса электротепловая

Рейнольдса эффективности воздухообмена

Рейнольдсов поток

Рейнольдсовы напряжения

Рейнольдсовы числа для морских животных

Решения уравнения Навье-Стокса для малых и промежуточных значений критерия Рейнольдса. Движение в силовом поле

Рост кристаллов Рейнольдс Предварительные замечания

Система индексов (констант) Роршнайдера — Мак-Рейнольдса

Смазочная аппроксимация. Уравнение Рейнольдса

Сопротивление при газодинамических течениях без теплообмена в цилиндрических трубах при больших числах Рейнольдса

Справедливость предпосылок. Влияние числа Рейнольдса

Стационарное движение несжимаемой жидкости по трубе. Стабилизация течения. Профиль скорости. Гидравлическое сопротивление. Роль критерия Рейнольдса Законы распределения скорости и гидравлического сопротивления. Область автомодельности. Неустойчивое ламинарное течение

Сферические капли и пузыри в поступательном потоке при умеренных и больших числах Рейнольдса

Сферические частицы в поступательном потоке при умеренных и больших числах Рейнольдса

Таблицы коэффициентов перехода для чисел Рейнольдса

Теплоотдача в трубах при Рейнольдса

Течения при малых числах Рейнольдса

Упругие характеристик Упругое число Рейнольдса

Уравнение Рейнольдса — Орра

Уравнения Рейнольдса и способы их замыкания

Усредненные уравнения сохранения Рейнольдс

Физический смысл критерия Рейнольдса. Ламинарный и турбулентный режим течения. Молекулярный и молярный механизм переноса

Центрифугирование число Рейнольдса

Центробежный крите Рейнольдса

Числа Рейнольдса и Маха

Число Рейнольдса и число Маха

Эластический критерий Рейнольдса

Эластическое число Рейнольдса

Эффект Осборна Рейнольдса III



© 2025 chem21.info Реклама на сайте