Cтраница 1
Переход ламинарного режима в турбулентный при повышении скорости потока происходит не сразу по достижении критического значения числа Рейнольдса. Между ламинарным и турбулентным режимами существует промежуточная область. [1]
Переход ламинарного режима в турбулентный кратко описан в § 6 гл. Такой переход наблюдается и в других потоках, как, например, в каналах разной формы, конфузорах, диффузорах, в пограничном слое при обтекании тел, в свободных струях. Хотя переходные явления для каждого класса потоков имеют некоторую специфику, но в основе любого из них лежит явление потери устойчивости движения ламинарного течения, которое наступает при достижении определенных значений гидродинамических параметров. [2]
Переход ламинарного режима в турбулентный происходит при достижении критического числа Рейнольдса вследствие повышения скорости потока. [3]
Переход ламинарного режима в турбулентный при повышении скорости потока происходит не сразу по достижении критического значения числа Рейнольдса. Турбулентность проявляется сначала в ограниченном объеме; образуются вихри, которые в следующее мгновение рассеиваются потоком, чтобы потом возникнуть снова в том же месте. Только с дальнейшим увеличением скорости устойчивый турбулентный режим создается во всем объеме. Можно поэтому предположить, что между ламинарным и турбулентным режимами существует промежуточная область. [4]
Моменту перехода ламинарного режима в турбулентный, и наоборот, соответствуют при данных условиях определенные значения Re: при значении Re меньше критического движение потока жидкости ламинарное, при значении Re больше критического - турбулентное. [5]
Состояние течения при переходе ламинарного режима в турбулентны и. Рейнольде предполагал, что при незн ( Чительном переходе через критическое число сначала возникает слабое, а при дальнейшем возрастании скорости - более сильное увеличение завихрений. Однако, его опыты со стеклянными трубами и с окрашенной струей воды, упоминавшиеся в предыдущем номере, показали, что уже самый незначительный переход через критическое число вызывает почти внезапное превращение ламинарного режима в турбулентный. [6]
Критическая скорость, характеризующая переход ламинарного режима в турбулентный, определяется критерием Рейнольдса ( Re), нижний предел которого равен 2000, а при Re от 2000 до 2300 имеет место переходный режим. [7]
Перепад давлений, необходимый для перехода ламинарного режима в турбулентный. Жидкость с вязкостью 18 3 сП и плотностью 1 32 г-см-3 течет по горизонтальной трубе радиусом 0 53 см. При каком перепаде давлений ( в атм-м 1) течение станет турбулентным. [8]
J Значение коэффициентов тир. [9] |
Эта температура не должна превышать температуру, соответствующую переходу ламинарного режима в турбулентный. При увеличении подогрева выше этой критической температуры гидравлические сопротивления увеличиваются, а охлаждение нефтепродукта в трубопроводе происходит более интенсивно. [10]
На этом основании можно заключить, что волновая поверхность раздела способствует более раннему переходу ламинарного режима в турбулентный и критическое число Рейнольдса уменьшается. [12]
С увеличением скорости течения в каналах вблизи поверхности, обтекаемой потоком, наблюдается отчетливый переход ламинарного режима в турбулентный. [13]
Между областью ламинарного и турбулентного течения ( зона гладких труб) имеется критическая область / / перехода ламинарного режима в турбулентный. [14]
Анализ результатов экспериментов, проведенных как в вертикальной стеклянной трубке, так и на капиллярном вискозиметре, показывают, что переход ламинарного режима суспензий к турбулентному в основном зависит от физических свойств несущей жидкости и дисперсной фазы. [15]