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:
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 Rеℓ = Vλ0λ0 / νг =1 Вязкие силы начинают влиять на характер движения. Турбулентный поток может быть охарактеризован дополнительно некоторой константой εn: εn = ρгVг3 / ℓ где ℓ - 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.
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2431; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |