Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Относительная шероховатость труб

Рис. 15. Зависимость коэффициента трения от относительной шероховатости труб и критерия Рейнольдса. Рис. 15. <a href="/info/1387158">Зависимость коэффициента трения</a> от <a href="/info/1113257">относительной шероховатости труб</a> и критерия Рейнольдса.

    Здесь е = — относительная шероховатость трубы, где А — абсолютная шероховатость трубы (средняя высота выступов шероховатости на поверхности трубы). [c.9]

Рис. 4.4. Номограмма (по данным ВТИ) зависимости коэффициента трения А, от критерия Не и относительной шероховатости труб Рис. 4.4. Номограмма (по данным ВТИ) <a href="/info/1387158">зависимости коэффициента трения</a> А, от критерия Не и <a href="/info/22140">относительной шероховатости</a> труб
    При больших значениях Не толщина ламинарной пленки пограничного слоя настолько мала, что не влияет на поверхностное трение. При этом структура потока и потери напора являются функцией относительной шероховатости труб. [c.61]

    Хт р — безразмерный коэффициент трения, зависящий от величины критерия Рейнольдса и относительной шероховатости труб  [c.303]

    При этом значении Re и относительной шероховатости трубы d/A = 50/0,3 = 166 коэффициент гидравлического трения согласно рис. 6.5 будет = 0,035. [c.287]

    Рассматривается задача определения коэффициента трения (л) в турбулентном потоке при перемещении жидкости или газа. Коэффициент зависит от значения критерия Рейнольдса (Re) и относительной шероховатости труб (е). Коэффициент трения вычисляется для новых чугунных труб и чугунных труб, бывших в эксплуатации. Эквивалентный диаметр труб t/e = 38 мм, абсолютная шероховатость (ash) приняты равными 0.5 и 1.4 соответственно [25]. [c.356]

    Зона ламинарного режима, когда коэффициент Я зависит только от значения критерия Ке, а относительная шероховатость труб е на не влияет. [c.109]

    Задача III. 10, Через трубопровод диаметром 0,15 м, находящийся под вакуумом, откачивается воздух температурой 20° С, Определить расход воздуха, если известно, что на расстоянии 30лс давление падает от 10 до 1 мм рт. ст. Вязкость воздуха при гО С р = 0,018 спз. Относительная шероховатость труб e/d = 0,002. [c.93]

    Зона турбулентного режима шероховатого трения, когда X зависит только от относительной шероховатости труб е, а влиянием Ке практически можно пренебречь. [c.109]

Рис. IV.2, Относительная шероховатость труб Рис. IV.2, <a href="/info/22140">Относительная шероховатость</a> труб

    Коэффициент Я, как известно, является функцией числа Рейнольдса Ке = и так называемой относительной шероховатости трубы г к (фиг. 6.11), где г —радиус трубы, а /г —сред- [c.197]

    Величина Я зависит от режима течения и относительной шероховатости труб 8-510, где 5- абсолютная величина шероховатости труб. [c.38]

    В формулах (1.5) — (1.7) е = Д/ /., — относительная шероховатость трубы Д — абсолютная шероховатость трубы (средняя высота выступов на поверхности трубы). [c.14]

    Т. е. значение коэффициента С = Х/2. Опытным путем при Не = = 250 ООО 4- 300 ООО в условиях средней относительной шероховатости труб найдено значение коэффициента трения X = 0,0286 [6]. [c.87]

    Экспериментальные кривые зависимости л от числа Рейнольдса и относительной шероховатости труб приведены в [2], [c.13]

    Решение. 1. Находим величину относительной шероховатости трубы. По табл. 4-1 значение абсолютной эквивалентной шероховатости трубы [c.34]

    В промежуточной области между гладкими и шероховатыми трубами, называемой переходной, толщина ламинарной пленки примерно равна высоте выступов шероховатости стенок трубопровода, а коэффициенты сопротивления и С зависят от вязкости жидкости и относительной шероховатости труб. Сопротивления в этом случае пропорциональны скорости движения в степени 1,75—2. [c.60]

    Здесь Я — коэффициент трения, зависящий от характера движения, от величины критерия Рейнольдса Ке и относительной шероховатости труб е/Л  [c.28]

    I. Полая труба. Обобщенную зависимость представляют в виде критерия Пекле как функцию критерия Рейнольдса Re = i )d/v, критерия Прандтля Pr = v/um и относительной шероховатости трубы e/d (v — кинематическая вязкость. Dm — коэффициент молекулярной диффузии). [c.103]

Рис. 4.4. Зависимость относительной шероховатости труб Е1о от диаметра Рис. 4.4. Зависимость <a href="/info/1113257">относительной шероховатости труб</a> Е1о от диаметра
    Если принять во внимание, что абсолютная шероховатость труб всех диаметров примерно одинакова то можно установить связь между нижним пределом автомодельной области и относительной шероховатостью труб чем выше относительная шероховатость труб, тем ниже предел автомодельной области. Следовательно, чем меньше диаметр труб, тем раньше наступает область квадратичных сопротивлений. Для установления этой связи нами были произведены специальные опыты по определению величины эквивалентной абсолютной шероховатости. По результатам этих опытов сначала вычислялась величина коэффициента трения а, входящего в известную формулу  [c.75]

    Полагая абсолютную шероховатость всех труб примерно одинаковой, мы нашли относительную шероховатость труб коммуникаций диаметром 600, 300 и 150 мм, которая оказалась равной  [c.75]

    В формулах (1.5) — (1.7) е = А/д э — относительная шероховатость трубы — абсолютная шероховатость трубы (средняя высота выступов на поверхности трубы). Ориентировочные значения абсолютной шероховатости труб А приведены ниже  [c.14]

    Как известно, один пз этих критериев Не достаточно хорошо изучен опытным путем и широко используется в инженерных расчетах. Корреляция других видов потерь энергии обычно не учитывается и замалчивается. Однако в некоторых случаях пренебрежение ими ведет к суш ественным ошибкам в расчетах. Так, в работе [2] нри определенных исходных данных сопоставлены результаты расчетов ио определению давлений на выкиде трубопровода с опытнылш данными. Расхождение получилось существенное. Чтобы привести в соответствие расчетные результаты с опытным, потребовалось при расчетах потерь напора коэффициент гидравлического соиротивления, определяемый по известным формулам, как функция числа Не и относительной шероховатости труб, увеличить на 27%. Очевидно, такое расхождение можно объяснить неучетом других коррелирующих факторов и это расхождение будет тем больше, чем меньшую долю будут составлять потери на трение от общих потерь. [c.131]

    Значение показателя степени п при турбулентном движении жидкости находится в пределах 1,75—2 и зависит от вязкости жидкости, скорости движения потока, а та1кже от относительной шероховатости труб. При значительной относительной шероховатости труб и сравнительно больших скоростях движения воды величину показателя степени я с достаточной точностью можно принимать равной 2, что в настоящее время обычно и делается при гидравлическом расчете водопроводных сетей.В этом случае потеря напора оказывается пропорционалыюй квадрату расхода воды, т. е. к = [c.5]



Смотреть страницы где упоминается термин Относительная шероховатость труб: [c.33]    [c.176]    [c.185]    [c.69]    [c.44]    [c.90]    [c.130]    [c.181]    [c.247]    [c.7]    [c.69]   
Основные процессы и аппараты Изд10 (2004) -- [ c.88 , c.89 ]

Основные процессы и аппараты химической технологии Издание 8 (1971) -- [ c.90 , c.91 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Шероховатость относительная



© 2025 chem21.info Реклама на сайте