МегаПредмет

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ

Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение


Как определить диапазон голоса - ваш вокал


Игровые автоматы с быстрым выводом


Как цель узнает о ваших желаниях прежде, чем вы начнете действовать. Как компании прогнозируют привычки и манипулируют ими


Целительная привычка


Как самому избавиться от обидчивости


Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам


Тренинг уверенности в себе


Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком"


Натюрморт и его изобразительные возможности


Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д.


Как научиться брать на себя ответственность


Зачем нужны границы в отношениях с детьми?


Световозвращающие элементы на детской одежде


Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия


Как слышать голос Бога


Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ)


Глава 3. Завет мужчины с женщиной


Оси и плоскости тела человека


Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.


Отёска стен и прирубка косяков Отёска стен и прирубка косяков - Когда на доме не достаёт окон и дверей, красивое высокое крыльцо ещё только в воображении, приходится подниматься с улицы в дом по трапу.


Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) Дифференциальные уравнения второго порядка (модель рынка с прогнозируемыми ценами) - В простых моделях рынка спрос и предложение обычно полагают зависящими только от текущей цены на товар.

НАЧАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЛАМИНАРНОГО ТЕЧЕНИЯ





Если жидкость из какого-либо резервуара входит в прямую трубу постоянного диаметра и движется по ней ламинарным пото­ком, то распределение скоростей вначале получается практически равномерным, особенно если вход выполнен с закруглением (рис. 46). Но затем под действием сил вязкости происходит сле­ дующее перераспределение скоростей по сечениям: слои жидкости, прилежащие к стенке, тормозятся, а центральная часть потока (ядро), где еще сохраняется равномерное распределение скоростей, движется ускоренно, что обусловлено необходимостью пропустить определенный расход через неизменную площадь. При этом тол­щина слоев заторможенной жидкости постепенно увеличивается, пока не сделается равной радиусу трубы, т. е. пока слои, приле­жащие к противоположным стенкам, не сомкнутся на оси трубы. Только тогда устанавливается характерный для ламинарного тече­ния параболический профиль скоростей.

То расстояние от начала трубы, на котором происходит уста­новление (стабилизация) параболического профиля скоростей, на­зывается начальным участком течения (lнач). 3а пределами начального участка мы имеем стабилизированное ламинарное течение; параболический профиль скоростей остается неизменным, как бы ни была длинна труба, при условии сохранения ее прямо­линейности и постоянства сечения. Изложенная выше теория ла­минарного течения справедлива именно для этого стабилизирован­ного ламинарного течения и неприменима в пределах начального участка.

Для определения длины начального участка можно пользовать­ся следующей приближенной формулой Шиллера, выражающей эту длину, отнесенную к диаметру трубы, как функцию числа Рейнольдса:

Подставив в формулу Rекр=2300, получим максимально возможную длину начального участка, равную 66,5 диаметра.

Как указывалось выше, сопротивление на начальном участке трубы получается больше, чем на последующих участках. Объяс­няется это тем, что значение производной du/dy у стенки трубы на начальном участке больше, чем на участках стабилизированного течения, а потому больше и касательное напряжение, определяемое законом Ньютона, и притом тем больше, чем ближе рассматри­ваемое сечение к началу трубы, т. е. чем меньше координата x.

Потеря напора на участке трубы, длина которого l<lнач, опре­деляется по формулам (6.5) или (6.6) и (6.7), но с поправочным коэффициентом К, большим единицы. Значения этого коэффици­ента могут быть найдены по графику (рис. 47), где коэффициент К изображен как функция безразмерного параметра. С увеличением этого параметра коэффициент К. уменьшается и при

т. е. при х=lнач, делается равным 1,09. Следовательно, сопротив­ление всего начального участка трубы на 9% больше, чем сопро­тивление такого же участка трубы, взятого в области стабилизи­рованного ламинарного течения.

Для коротких труб значения поправочного коэффициента К, как видно из графика, весьма существенно отличаются от единицы.

В том случае, когда длина трубы больше длины начального участка, потеря напора будет складываться из потери на на­чальном участке и потери на участке стабилизированного тече­ния, т. е.

Учитывая формулы (6.7) и (6.8) и выполняя преобразования и подсчет, окончательно получим

Если относительная длина трубопровода l/d достаточно велика, то дополнительный член в скобках, равный 0,165, можно за ма­лостью отбросить. Но при уточненных расчетах труб, длина кото­рых соизмерима с lнач, этот член следует учитывать.



Для начального участка трубы с плавным входом a возрастает от 1 до 2 (см. рис. 47).

 





©2015 www.megapredmet.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.