Cтраница 1
Смена режимов движения происходит при критических числах Рейнольдса ReKp. Если движение было ламинарным, то с увеличением чисел Рейнольдса при начальном критическом числе Рейнольдса ReKpl в потоке возникают отдельные области турбулентного режима, которые разрастаются, исчезают и снова появляются. При конечном критическом числе Рейнольдса ReKp2 во всем потоке устанавливается турбулентный режим движения. [1]
Смена режима движения при достижении ReKp обусловлена тем, что один режим движения теряет устойчивость, а другой - приобретает. При Re ReKp ламинарное движение является вполне устойчивым: всякого рода искусственная турбулизация потока и его возмущения ( сотрясения трубы, введение в поток колеблющегося тела и др.) погашаются влиянием вязкости и ламинарное движение снова восстанавливается. Турбулентное движение при этом является неустойчивым. При Re Re lp, наоборот, турбулентное движение устойчиво, а ламинарное - неустойчиво. [2]
Смена режимов движения жидкости происходит при некотором, так называемом, критическом значении числа Рейнольдса ReKD. Если число Рейнольдса больше критического значения ( Re ReKp), поток движется при турбулентном режиме, а если меньше ( Re Reltp) - при ламинарном. [3]
При смене режимов движения и ReRe p сопротивление трубопроводов практически незначительно отклоняется от закономерностей, соответствующих ламинарному движению. В таком случае число Рейнольдса, при превышении которого сопротивление трубопроводов существенно отклоняется от закономерностей ламинарного движения, называют критическим числом Рейнольдса. [4]
![]() |
Сечения, образованные трубами в плотной упаковке. [5] |
При смене режимов движения и Re ReBp сопротивление трубопроводов практически незначительно отклоняется от закономерностей, соответствующих ламинарному движению. В таком случае число Рейнольдса, при превышении которого сопротивление трубопровода существенно отклоняется от закономерностей ламинарного движения, называют критическим числом Рейнольдса. [6]
При смене режимов движения и Re C ReKP сопротивление трубопроводов практически незначительно отклоняется от закономерностей, соответствующих ламинарному движению. В таком случае число Рейнольдса, при превышении которого сопротивление трубопроводов существенно отклоняется от закономерностей ламинарного движения, называют критическим числом Рейнольдса. [7]
Эти особенности смены режимов движения цены еще лучше видны на недельных графиках. [8]
Из соотношения (III.8) следует, что смена режимов движения начинается в колонне обсадных труб. Так как согласно неравенству (III.6) vvp. [9]
Скорость потока, при которой происходит смена режимов движения жидкости, называется критической. [10]
Определить критическую скорость, при которой происходит смена режимов движения жидкости. [11]
Определить критическую скорость и расход, при котором происходит смена режимов движения жидкости. [12]
Гидравлический удар является типичным переходным процессом, возникающим при смене режимов движения. Другую крайность представляют периодические неустановившиеся движения, когда трубопровод работает в режиме стационарных колебаний, например поддерживаемых неравномерностью подачи насосов. Задача расчета состоит в определении характеристик этих колебаний. [13]
Точка пересечения этой кривой с соответствующей кривой турбулентного течения будет точкой смены режимов движения. [14]
При переходе от перекачки дегазированной нефти к перекачке газонасыщенной нефти может произойти смена режимов движения. [15]