Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Движение жидкости в трубах

ТЕПЛООТДАЧА И ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИ ВЫНУЖДЕННОМ ДВИЖЕНИИ ЖИДКОСТИ в ТРУБЕ  [c.65]

При графическом решении отпадает необходимость в последовательных приближениях, так как характеристики можно строить с учетом изменения коэффициентов сопротивлений в зависимости от режимов движения жидкости в трубах.  [c.276]

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАМИНАРНОГО ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ТРУБАХ  [c.78]


Как уже было установлено выше, ламинарное движение жидкости имеет место при сравнительно малых значениях числа Рейнольдса (Ре<2 320). В гидротехнической практике такие случаи встречаются редко (за исключением грунтовых потоков). Поэтому в настоящей главе мы ограничиваемся лишь основными данными по ламинарному движению жидкости в трубах, позволяющими оттенить особенности турбулентного режима.  [c.78]

Общая формула для потерь напора на трение при равномерном движении жидкости в трубах  [c.145]

Используем метод размерности jmn определения потерь напора на трение, возникающих при равномерном напорном движении жидкости в трубах.  [c.145]

Опыты показывают, что величина потерь напора на трение Атр при движении жидкости в трубах может зависеть от следующих факторов  [c.145]

Рис. Х.5. Распределение скоростей при ламинарном движении жидкости в трубе Рис. Х.5. <a href="/info/20718">Распределение скоростей</a> при <a href="/info/25908">ламинарном движении жидкости</a> в трубе
Особенности ламинарного и турбулентного движения жидкости в трубах  [c.154]

Найдем общее выражение для потерь напора на трение при равномерном движении жидкости в трубах, справедливое как для ламинарного, так и для турбулентного режимов.  [c.156]

Рис. XI. 1. Ламинарное движение жидкости в трубе Рис. XI. 1. <a href="/info/25908">Ламинарное движение жидкости</a> в трубе
Движение жидкости в трубах некругового сечения  [c.191]

Равномерное безнапорное движение жидкости в трубах  [c.193]

Из формулы (XII.56) можно непосредственно получить выражение для средней скорости движения жидкости в трубе некругового сечения  [c.193]

Одинаковый механизм движения жидкости в трубах с ленточными завихрителями п в змеевиках позволяет применить для обобщения опытных данных одинаковые числа подобия. Для труб с ленточными завихрителями число Дина имеет вид  [c.353]


Длину начального участка трубы легко определить из уравнения движения жидкости в трубе, если воспользоваться введенным ранее понятием характеристического времени.  [c.387]

В связи с бурным развитием трубопроводного транспорта, резким ростом скоростей движения водного и воздушного транспорта и т. д. особенно актуальной становится задача снижения потерь напора на трение при движении жидкости в трубах, открытых руслах, а также тел в жидкости.  [c.85]

Для измерения скоростных напоров применяется гидрометрическая трубка (рис. 45), состоящая из пьезометра и трубки Пито. Определить местную скорость движения жидкости в трубе, если разность высот равна АА = 620 мм.  [c.36]

Придадим формуле (6.17) еще одну форму, удобную для обобщения результатов эксперимента. Для этого выясним, от каких параметров и как именно зависит коэффициент трения f. Учтем, что при любом режиме движения жидкости в трубе касательное напряжение Tq на стенке можно выразить известной формулой Ньютона, так как даже при турбулентном течении вблизи стенки скорости малы и образуется вязкий подслой, в котором течение преимущественно ламинарное, хотя и наблюдаются пульсации. Таким образом,  [c.145]

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ ЖИДКОСТИ В ТРУБАХ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ РЕЖИМЕ  [c.165]

Коэффициент Я, называемый коэффициентом гидравлического трения, имеет, очевидно, тот же смысл, что и С/. Важно выяснить, от каких параметров и как именно зависят эти коэффициенты, что облегчает отыскание способов их вычисления. Для этого учтем, что при любом режиме движения жидкости в трубе касательное напряжение на стенке То может быть выражено известной формулой Ньютона, ибо, даже при турбулентном течении, вблизи стенки скорости малы и там образуется вязкий подслой, в котором течение преимущественно ламинарное, хотя и наблюдаются пульсации.  [c.157]

СОПРОТИВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЮ ЖИДКОСТИ В ТРУБАХ  [c.178]

ЛАМИНАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В ТРУБЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ  [c.35]

Для неустановившегося движения жидкости в трубе постоянного сечения локальное ускорение дvlдi == = dvldt = / в каждый рассматриваемый момент времени одинаково для всех сечений по длине потока, и поэтому инерционный напор  [c.337]

Гидравлика занимается изучен leM законов движения капельных жидкостей (преимущественно так назыиаемой внутренней задачей — движение жидкостей в трубах, каналах и пр.) аэродинамика—изучением законов движения газов (преимущественно так называемой внешней задачей — обтекание потоком твердых тел) газовая гинамика — изучением законов движения газов с большими скоростями.  [c.8]

Из формулы (Х.17) следует, что потеря напора на трение при движении жидкости в трубе возрастает с увеличением средней скорости потока и длины рассматриваемого участка трубы и обратно пропорциональна ез диаметру. Кроме того, р формулу (Х.17) входит неизвестный безразмерный коэффициент А, —так называемый коэффициент гидравлического трения. Эта формула была получена в XIX в эмпирическим пут ы и называется формулой Дарси — Вейсбах2.  [c.147]

Таким образом, средняя скорость при ламинарном движении жидкости в трубе равна половмне максимальной.  [c.162]

Два основных вопроса, которые интересуют инженера при рассмотрении турбулентного движения жидкости в трубах, — это определение потерь напора и распределения скоростей по поперечному сечению трубы. Опыты показывают, что как распределение скоростей, так и потери напора могут сильно меняться в зависимости от диаметра трубы, скорости движения, вязкости жидкости и шероховатисти стенок труб. При этом шероховатость стенок в свою очередь определяется рядом факторов материалом стенок характером механической обработки  [c.172]

Каждая из подобных формул справедли-. ва в какой-то определенной, узкой обла- сти изменения факторов, определяющих движение жидкости в трубах (скорость движения, диаметр трубы, вязкость жидкости, шероховатость стенки и т. д.), соответственно опытам, на основании которых рассматриваемая формула получена.  [c.191]


Потери на трение при турбулентном движении жидкости в трубе с поперечным сечением некруговой формы можно рассчи-  [c.191]


Смотреть страницы где упоминается термин Движение жидкости в трубах : [c.136]    [c.20]    [c.82]    [c.196]    [c.196]    [c.342]    [c.349]   
Смотреть главы в:

Методы подобия и размерности в механике  -> Движение жидкости в трубах

Гидрогазодинамика Учебное пособие для вузов  -> Движение жидкости в трубах

Основы гидравлики и теплотехники  -> Движение жидкости в трубах


Методы подобия и размерности в механике (1954) -- [ c.42 ]



ПОИСК



Вторичное течение при движении несжимаемой жидкости в прямой трубе. Предварительные соображения

Вынужденное движение жидкости в трубах

Вязкой жидкости движение в по трубе ламинарное

Г лава восьмая. Напорное движение жидкости в трубах

Гидравлические сопротивления и распределение скоростей по сечению потока при равномерном движении жидкости в трубах

Гидравлический способ расчета параметров . установившегося ламинарного движения ньютоновской жидкости в прямой круглой трубе

Гидравлическое сопротивление при движении жидкости в трубах

Глава И. Движение неоднородных (двухфазных) жидкостей в трубах

Глава четырнадцатая. Неравномерное движение жидкости в трубах и каналах

Движение вязко-пластичных жидкостей по трубам

Движение вязкой жидкости в круглой трубе

Движение вязкой жидкости. (Силы внутреннего трения. Распределение скорости по сечению трубы. Формула Пуазейля. Число Рейнольдса

Движение жидкостей в прямых трубах и каналах с постоянным поперечным сечением

Движение жидкости в безнапорных трубах и открытых руслах

Движение жидкости в трубах некругового сечения

Движение жидкости в трубе при изменении ее температуры

Движение жидкости в шероховатых трубах

Движение жидкости по трубам и каналам

Движение жидкости по шероховатым трубам. Влияние шероховатости стенок на сопротивление трубы

Движение неныстоновеких жидкостей в трубах

Движение неньютоновских вязких жидкостей в трубах

Движение несжимаемой вязкой жидкости в цилиндрических трубах

Движение несжимаемой жидкости в круглой трубе

Движение несжимаемой жидкости в трубах и коэффициенты сопротивления труб

Движение несжимаемой жидкости в трубе переменного сечения

Движение по трубам неньютоновских жидкостей, подчиняющихся степенному реологическому закону

Движение по трубе вязкой жидкости ламинарное пульсирующее

Движение сжимаемой жидкости в трубах с трением

Движение сжимаемой жидкости в трубе переменного сечения Сопло Лаваля

Задача Громеки о движении жидкости в цилиндрической трубе

Исследование теплоотдачи при вынужденном движении жидкости внутри труб и каналов

Кудряшев, В. М. Головин. Влияние диссипации механической энергии на теплообмен при ламинарном движении жидкости в круглой цилиндрической трубе

ЛАМИНАРНЫЙ РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ 8- 1. Общие характеристики ламинарвого движения жидкости в трубах

Ламинарное движение вязкой несжимаемой жидкости по цилиндрической трубе

Ламинарное движение жидкости в круглой трубе

Ламинарное движение жидкости в трубе круглого сечения

Ламинарное движение жидкости по круглой, цилиндрической трубе

Ламинарное равномерное движение жидкости в трубах

Ламинарный режим движения жидкости в трубах

Напорное движение жидкости в трубах

Нестационарный теплообмен при ламинарном движении несжимаемой жидкости в плоской и круглой трубах

Неустановившееся движение в трубе с учетом деформаций жидкости и трубы

Неустановившееся движение жидкости в трубах

Неустановившееся напорное движение несжимаемой жидкости в жестких трубах

Неустановившесся движение жидкости в трубах

Общая расчетная зависимость для движения жидкости в цилиндрической трубе

Общая формула для потерь напора на трение при равномерном движении жидкости в трубах

Общее выражение для потерь напора на трение при равномерном (движении жидкости в трубах

Общие сведения о движении жидкости в трубах

Определение скорости движения частиц золы и капель орошающей жидкости в трубе Вентури

Особенности движения жидкости в начальном участке трубы

Особенности ламинарного и турбулентного движения жидкости в трубах

Пеустановившееся движение жидкости в жестких трубах

Потери напора при неизотермическом движении жидкости в трубах

Потери напора при неизотермнческом движении жидкости в трубах

Пример установившегося движения неньютоновской вязкопластической жидкости по цилиндрической трубе кругового сечения

Прямолинейное движение вязкой жидкости в круглой кольцевой трубе

Прямолинейное движение вязкой жидкости в цилиндрической трубе

Пульсирующее ламинарное движение вязкой жидкости по круглой цилиндрической трубе

Равномерное безнапорное движение жидкости в трубах

Равномерное движение жидкости в открытых руслах и безнапорных трубах

Равномерное движение жидкости в трубах и открытых руслах

Распределение скоростей в трубах при равномерном движении Режимы движения жидкости

Распределение скоростей и потери напора при ламинарном режиме движения жидкости в трубах

Распределение скоростей по живому сечению потока при турбулентном движении жидкости в трубах

Распределение скоростей при турбулентном режиме движения жидкости в трубах

Расход жидкости при движении в круглой труб

Расчет потерь напора при движении жидкости в трубе

Скорость критическая движения жидкости в трубе

Смесь жидкости и газа движение по трубам)

Сопротивление движению жидкости в трубах при турбулентном режиме

Состояние потоков и режимы движения жидкостей в открытых руслах и безнапорных трубах

Теория движения жидкости по трубам

Теория установившегося ламинарного движения ньютоновской жидкости в прямой круглой трубе

Теплообмен при вынужденном движении жидкости в труДвижение жидкости в трубах

Теплоотдача при вынужденном (напорном) движении жидкости в трубах и каналах постоянного сечения

Теплоотдача при вынужденном движении жидкости в труТеплоотдача при поперечном обтекании труб

Теплоотдача при вынужденном движении жидкости в трубах

Теплоотдача при вынужденном течении жидкости в труОсобенности движения и теплообмена в трубах

Теплоотдача при движении газа или жидкости в трубах

Теплоотдача при движении жидкости в трубах и каналах при ламинарном и переходном режимах

Теплоотдача при кипении в условиях движения жидкости по трубам

Теплоотдача при при движении жидкости в трубах

Теплоотдача при турбулентном движении жидкости в трубах и каналах

Теплоотдача я гидравлическое сопротивление при вынужденном движении жидкости в трубе

Течение жидкости (см. «Режим течения жидкости и сопротивление движению», «Движение жидкости», «Скорость жидкости», «Скорость потока жидкости в трубах», «Расчет

Трубы — Теплоотдача конвекцией при вынужденном движении жидкости

Турбулентное движение жидкости в круглой цилиндрической трубе. Логарифмический и степенной законы распределения скоростей

Турбулентное движение жидкости в плоской и круглой трубе Логарифмические формулы скоростей

Турбулентное движение жидкости в трубе круглого сечения

Турбулентное равномерное движение жидкости в трубах

Турбулентный режим движения жидкости в трубах

Уравнение баланса удельной энергии для неустановившегося движения несжимаемой жидкости в недеформируемой цилиндрической трубе

Уравнение неустановившегося движения для потока жидкости в круглоцилиндрической трубе

Установившееся движение вязкой несжимаемой жидкости в круглой цилиндрической трубе

Установившееся движение вязкой несжимаемой жидкости по цилиндрическим и призматическим трубам

Установившееся движение жидкости в трубах

Установившееся движение неньютоновской вязкопластической жидкости по цилиндрической трубе кругового сечения

Установившееся движение электропроводной вязкой жидкости по призматическим трубам при наличии поперечного магнитного поля

Установившееся турбулентное движение жидкости в плоской и круглой цилиндрической трубе

Формула Пуазейля для расхода Q в круглоцилиндрической трубе Потеря напора по длине при ламинарном равномерном установившемся движении жидкости

Формулы сопротивления гладких труб при турбулентном движении жидкости. Ламинарный подслой

Чарный И. А. Неустановившееся движение реальной жидкости в трубах Недра



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте