ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Перенос импульсов в газах из "Теплопередача 1964 " Для газовых сред перенос импульсов можно рассмотреть на основе молекулярно-кинетической теории газов. Ограничимся, как и в теории переноса энергии и массы, упрощенным представлением о переносе импульсов в газах. [c.76] Таким образом, давление газа пропорционально концентрации молекул Щ и их кинетической энергии движения (тс ). [c.76] При перемещенитт газа относительно поверхности тела или относительно других масс газа, движущихся с иной скоростью, в соседних слоях осуществляется перенос импульсов, вызванный различием скоростей, и возникает сила внутреннего трения. [c.77] Для рассмотрения переноса импульсов и определения внутреннего трения перемещаемых слоев газа с различной скоростью выделим элементарный сдой толщиной 7, равной средней длине свободного пробега молекул газа (рис. 18). [c.77] М и Ы — концентрации молекул на границах слоя т — масса молекул д и д — соответствующие плотности газа. [c.77] Множитель /з в формуле переноса импульсов, в отличие от переноса энергии и массы, выбран в соответствии с определением силового взаимодействия молекул, переносимых в рассматриваемый слой. [c.77] При различии в скоростях перемещения массы газа на границах рассматриваемого слоя хи и т осуществляется перенос импульсов в слое, который определяется разностью хю д —т (разность количеств движения). [c.77] Формула (17,5) выражает известную гипотезу Ньютона для определения силы внутреннего трения, или вязкости, жидкостей и газов. [c.78] Следует отметить, что диффузионный характер нереноса импульсов в среде с равномерным распределением интенсивности переноса во всех направлениях пространства имеет ограничения. Ограничения эти связаны с очень большими скоростями движения среды (скорости звука и выше) и очень малыми концентрациями молекул газа (разреженный газ). [c.78] При течениях масс газа с очень большими скоростями, превышающими скорость звука, перенос импульса, и действие сил молекулярного трения в газе осложняется частичным скольжением молекул . Эффект скольжения молекул в газе вызывается тем, что скорость звука по величине оказывается одного порядка со средней скоростью перемещения молекул в газе при данной температуре. Частота соударений молекул в слоях газа при этом уменьшается, и течение масс газа осуществляется с меньшим внутренним трением. [c.78] Особенности течений газовых масс оказываются различными при М 1 (дозвуковое течение) и М 1 (сверхзвуковое течение). Переходящая область М 1 (трансзвуковое течение) также связана со своими особенностями. [c.80] Как уже указывалось, при М 1 наблюдается явление скольжения газа . Явление скольжения газа может наблюдаться и при М 1, но при достаточно больпшх разрежениях газа (р Ро1 где рд — атмосферное давление) или при размерах каналов, соизмеримых с длиной свободного пробега молекул I ё — диаметр канала). В последнем случае приходится иметь дело с так называемым молекулярным течением. При этом роль внутреннего трения в газе уменьшается. [c.80] Вернуться к основной статье