Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Распределение скоростей при турбулентном режиме движения жидкости в трубах

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТЕЙ ПРИ ТУРБУЛЕНТНОМ РЕЖИМЕ ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ТРУБАХ  [c.39]

Потери напора при турбулентном режиме движения жидкости в круглой трубе. При турбулентном режиме движения жидкости в трубах эпюра распределения скоростей имеет вид, показанный на рис. 15. В тонком пристенном слое толщиной 6 жидкость течет в ламинарном режиме. Этот слой называют ламинарным. Все остальные слои текут в турбулентном режиме и называются турбулентным ядром. Таким образом, строго говоря, турбулентного движения в чистом виде не существует. Оно сопровождается ламинарным движением у стенок, хотя слой б с ламинарным режимом весьма мал по сравнению с турбулентным ядром.  [c.30]


При турбулентном режиме движения жидкости в трубах распределение скоростей показано на рис. 7, б. В тонком пристенном слое толщиной б жидкость течет в ламинарном режиме. Все остальные слои перемещаются в турбулентном режиме и называются  [c.14]

Рис. 3-10. Распределение скоростей по сечению при ламинарном (а) и турбулентном (б) режимах движения жидкости в трубе. Рис. 3-10. <a href="/info/20718">Распределение скоростей</a> по сечению при ламинарном (а) и турбулентном (б) режимах <a href="/info/25893">движения жидкости</a> в трубе.
Рассмотрим характер распределения скоростей в сечении потока при ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости. Как показали теоретический анализ и опыты при ламинарном режиме движения жидкости в круглой трубе, скорости в поперечном сечении распределяются по параболе (рцс. .4) скорости у стенок трубы равны нулю и, плавно увеличиваясь, достигают максимума на оси потока.  [c.85]

В уравнении (У.4) остается невыясненным смысл безразмерного коэффициента X. Для выяснений физического смысла коэффициента К при равномерном напорном движении жидкости в трубах как при ламинарном, так и при турбулентном режимах движения используем уравнение Д. Бернулли. Помня, что при равномерном напорном движении средняя скорость и распределение истинных скоростей по сечениям должны быть неизменными по длине трубопровода и составляя уравнение Д. Бернулли для двух сечений, можем записать  [c.87]

Распределение скоростей при турбулентном режиме равномерного движения жидкости в круглых трубах  [c.32]

Найдем общее выражение для потерь напора на трение при равномерном движении жидкости в трубах, справедливое как для ламинарного, так и для турбулентного режимов. При равномерном движении средняя скорость и распределение скоростей по сечению должны оставаться неизменными по длине трубопровода, поэтому равномерное движение возможно лишь в трубах постоянного сечения, так как в противном случае при заданном расходе будет изменяться средняя скорость в соответствии с уравнением  [c.156]


Ламинарному и турбулентному режимам движения жидкости соответствует и различное распределение скоростей по живому сечению потока. При ламинарном режиме течения жидкости по трубе (рис. 24, а) максимальную скорость имеют частицы жидкости, движущиеся по оси трубы. У стенок трубы скорость стремится к нулю, так как частицы как бы прилипают к внутренней поверхности, образуя тонкий неподвижный слой. Исследования показывают, что при ламинарном режиме движения жидкости изменение скорости в поперечном сечении потока происходит по параболическому закону.  [c.30]

При турбулентном режиме течения жидкости распределение скоростей более равномерное (сплошная линия на рис. 24, б) по сечению потока, чем при ламинарном режиме (штриховая линия). Это происходит вследствие перемешивания при турбулентном режиме частиц, движущихся с различными скоростями. При турбулентном режиме слои, прилегающие к стенкам трубы, движутся с малой скоростью, и режим движения здесь ламинарный. Поэтому, строго говоря, чисто турбулентного режима движения жидкости не существует. Однако толщина ламинарного слоя мала в сравнении с толщиной основного потока жидкости, и такой режим течения жидкости принято считать турбулентным.  [c.30]

ООО и движение оказывается турбулентным. В особых условиях (при отсутствии шероховатостей на стенках, безвихревом входе жидкости в трубу и т. п.) можно сохранить ламинарное движение при числах Ке до 10 ООО, но такое движение весьма неустойчиво и при небольшом местном возмущении потока из ламинарного сразу переходит в турбулентное. Показанные на рис. 14.1 кривые, характеризующие закономерность распределения скоростей по сечению трубы, справедливы лишь для стабилизированного движения. На основании опытных данных длина участка стабилизации для ламинарного режима может быть принята 0,03 й Ке, а для турбулентного режима — около 40  [c.225]

Тесный пучок с осевым направлением жидкости. Необходимость исследования тесных пучков появилась в связи с развитием ядерной энергетики. К тесным относят пучки, в которых относительные расстояния между тепловыделяющими стержнями или трубками равны единице (s=d). Рабочая жидкость протекает внутри сложных каналов (ячеек), образованных соприкасающимися между собой трубками. Форма этих каналов изменяется в зависимости от компоновки труб в пучке и их размеров. При плотной упаковке труб в пучке температурное поле зависит не только от свойств жидкости и режима течения, но еще от геометрических размеров стержней или трубок и их теплопроводности. Закон распределения температуры по периметру трубки близок к косинусоидальному. Ярко выраженные максимумы температуры соответствуют линиям касания трубок. С увеличением скорости движения жидкости неравномерность распределения температуры уменьшается за счет проникновения турбулентности в узкие части ячейки. Влияние длины  [c.201]

Рис. 3.4. Теплоотдача при вынужденном течении жидкоети а, б — распределение скоростей по сечению трубы при ламинарном и турбулентном режимах в — характер изменения интенсивности теплоотдачи при вынужденном движении жидкости Рис. 3.4. Теплоотдача при вынужденном течении жидкоети а, б — <a href="/info/20718">распределение скоростей</a> по сечению трубы при ламинарном и турбулентном режимах в — характер изменения <a href="/info/30621">интенсивности теплоотдачи</a> при <a href="/info/2446">вынужденном движении</a> жидкости

Смотреть страницы где упоминается термин Распределение скоростей при турбулентном режиме движения жидкости в трубах : [c.88]    [c.42]    [c.42]    [c.190]   
Смотреть главы в:

Гидравлика, водоснабжение и канализация Издание 3  -> Распределение скоростей при турбулентном режиме движения жидкости в трубах



ПОИСК



Движение жидкости в трубах

Движение жидкости турбулентное

Движение турбулентное

Жидкости Режим турбулентный

Распределение жидкости

Распределение скоростей

Распределение скоростей в трубах

Распределение скоростей при турбулентном движении

Распределение скоростей при турбулентном режиме

Режим движения

Режим движения жидкости

Режим движения турбулентный

Режим турбулентный

Режимы Скорость

Скорость движения

Скорость турбулентном

Скорость турбулентности

Турбулентное движение жидкости 33 Турбулентность

Турбулентное распределение скоростей

Турбулентный режим движения жидкости

Турбулентный режим движения жидкости в трубах

Эпю скоростей в трубах



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте