Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Автомодельный режим

Турбулентное течение жидкости.

Критерий Рейнольдса

Критерий Фруда

Критериальное уравнение.

Краевые условия

Начальные условия

Для характеристики состояния системы в начальный момент времени задают началь­ные условия.

Граничные и начальные условия составляют краевые условия. Они выде­ляют пространственно-временную область и обеспечивают единство решения.

 

Тема 4. Критериальное уравнение. Турбулентное течение жидкости (газа). Пограничный слой

Уравнения (1) и (2) образуют систему с двумя неизвестными – Vr (скорость газа) и Р (давление). Решить эту систему очень сложно, поэтому вводят упрощения. Одним из таких упрощений является использование теории подобия. Это позволяет заменить систему (2) одним критериальным уравнением.

 

(3)

f(Fr, Eu, Rer) = 0

Эти критерии Fr, Eu, Rer находятся на основе опытов. Вид функциональной связи устанавливается опытным путем.

 

Он характеризует отношение силы инерции к силе тяжести:

 

Fr = Vг2/(gℓ)

где Vг2 - сила инерции; gℓ- сила тяжести; ℓ - определяющий линейный параметр, определяет масштабы движе­ния газа [м].

Критерий Фруда имеет важную роль, когда на систему движущегося потока существенно влияют гравитационные силы. При решении многих практических задач критерий Фруда вырождается, так как сила тяжести учитывается.

 

Критерий Эйлера (второстепенный):

 

Eu = Δp/(ρгVг2)

где Δр — перепад давления [Па]

Критерий Эйлера характеризует отношения силы давления к силе инерции. Он не является определяющим и расценивается как второстепенный. Его вид находится при решении уравнения (3).

 

Он является основным ихарактеризует отношение сил инерции к силе трения, турбулентное и прямолинейное движение.

 

Rer = Vгρгℓ / μг

где μ – динамическая вязкость газа [Па с]

Критерий Рейнольдса является важнейшей характеристикой движения газового потока:

  • при малых значениях критерия Рейнольдса Re преобладают силы трения, наблюдается устойчивое прямолинейное (ла­минарное) течение газа. Газ движется вдоль стенок, определяющих направление потока.
  • с ростом критерия Рейнольдса ламинарный поток теряет устойчивость и при не­котором критическом значении критерия переходит в турбулентный режим. В нем турбулентные массы газа перемещаются в любом направлении, в том числе в направлении стенки и обтекаемого потоком тела.

 

Для конкретного момента движения в данной точке при турбулентном режиме ис­тинное значение любой величины является суммой величин, характеризующих основ­ное и и пульсационное течения.

Турбулентные пульсации - определяются скоро­стью и масштабом движения. Масштабы движения:

1. Наибольший масштаб имеют самые быстрые пульсации

2. При движении в трубе масштаб наибольших пульсаций совпадает с диаметром трубы. Величины пуль­сации определяются критерием Рейнольдса:

 

Reλ = Vλλ / νг

 

где λ – масштаб пульсации; νг – кинетическая вязкость газа [м2/с]; Vλ – скорость пульсации [м/с].

3. У крупномасштабных пульсаций значение величины критерия Reλ совпадает со зна­чением критерия Рейнольдса для потока газа в целом Rer:

 

Reλ = Reг

 

Скорость пульсации Vλ равна средней скорости движения потока газа: Vλ≈ Vг

Масштабный фактор пульсации λ совпадаетс масштабным фактором движения в целом λ=ℓ.

При движении по трубе диаметром D фактор λ равен диаметру трубы λ = D и вязкие силы в этом случае не оказывают влияния на движение потока.

4. Мелкомасштабные пульсации возникают при наложении крупномасштабных пульсаций.

При λ= λ 0 критерий Рейнольдса для крупномасштабных пульсаций принимает значе­ние, равное единице

= Vλ0λ0 / νг =1

Вязкие силы начинают влиять на харак­тер движения.

Турбулентный поток может быть охарактеризован дополнительно некоторой кон­стантой εn:

εn = ρгVг3 / ℓ

где - масштаб движения

εn выражает величину потери энергии (Дж) за 1 секунду в 1 объеме. В технике аэрозолей используют величину εт.

εт = εn / ρг

При движении вязкой структуры газа энергия уменьшается.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Граничные условия | Пограничный слой
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2369; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.013 сек.