Режимы движения жидкости
Впервые в 1839 г. существование двух режимов движения жидкости установил немецкий инженер-гидротехник Готтхильф Хаген (1797 – 1884). Независимо от Хагена несколько позже к таким выводам в 1880 г. пришел Д.И. Менделеев. Наиболее полно исследовал режимы течения Осборн Рейнольдс. В жидкость, которая текла в прозрачной трубке, он впускал струйку окрашенной жидкости. При малых скоростях движения струйка окрашенной жидкости не размывалась и не смешивалась с основной жидкостью (рис. 4.5, а). Такое движение было названо слоистым или ламинарным (от лат. lamina – слой).
Ламинарным называется слоистое течение жидкости без перемешивания (перемещения частиц жидкости из одного слоя в другой) и без пульсации скорости и давления. Линии тока при этом параллельны оси движения потока. Ламинарное движение может быть как установившимся, так и неустановившимся.
При дальнейшем увеличении скорости потока в трубе струйка окрашенной жидкости сначала становится волнообразной, а затем исчезает. Частицы этой струйки начинают перемешиваться с потоком воды, при этом не наблюдается определенной закономерности их движения (рис. 4.5, б). В результате перемешивания частиц весь поток воды в трубе становится несколько окрашенным. Такое движение называется турбулентным (от лат. turbulentus – вихревой, беспорядочный).
Турбулентным называется течение, при котором происходит интенсивное перемешивание жидкости, наблюдается пульсация скорости и давления.
Переход от ламинарного течения к турбулентному для каждой трубы происходит при определенной скорости, называемой верхней критической скоростью uкр.в (рис. 4.6). Если затем уменьшать скорость, то переход от турбулентного течения к ламинарному произойдет при меньшей скорости, которая называется нижняя критическая скорость uкр.н. Ламинарное течение в интервале скоростей от uкр.н до uкр.в неустойчиво и при малейшем возмущении переходит в турбулентное. Поэтому под критической скоростью принято считать нижнюю критическую скорость uкр = uкр.н.
Проведя большое количество исследований для различных диаметров труб, Рейнольдс установил, что величина критической скорости uкр прямо пропорциональна кинематической вязкости ν и обратно пропорциональна диаметру трубы d, т.е.
. (4.8)
Он также установил, что коэффициент пропорциональности k одинаков для всех жидкостей, газов и любых диаметров труб. В честь его работ это безразмерное число k (критерий перехода от одного режима к другому) названо – критическим числом Рейнольдса Reкр:
. (4.9)
Многочисленные опыты, проведенные также и другими исследователями, показали, что для труб круглого сечения Reкр≈ 2300. Таким образом, число Рейнольдса позволяет определить расчетным путем режим движения жидкости или газа. Для этого необходимо определить число Рейнольдса Re= u d/ν и сравнить его с критическим числом. Когда Re< Reкр имеет место ламинарный режим течения, при Re> Reкр – турбулентный.
Как отмечалось выше, Reкр≈ 2300 соответствует нижней критической скорости uкр.н. Поэтому строго говоря, развитое турбулентное течение устанавливается только при Re > 4000, а в диапазоне Re = 2300… 4000 имеет место переходная область.
Если живое сечение потока является некруглым, то при расчете числа Рейнольдса используется гидравлический диаметр Dг:
(4.10)
Для потоков с некруглым живым сечением критическое число Рейнольдса находится в пределах Reкр=1800…4000 [4, с.86].
В трубопроводах систем отопления, вентиляции, водоснабжения, газоснабжения и др. движение жидкости (газа), как правило, является турбулентным, поскольку движущаяся среда имеет невысокую вязкость [1, с.154].
5динамика жидкости и газа
Дата добавления: 2016-01-26; просмотров: 748;