Cтраница 1
![]() |
Локальная и средняя теплоотдача пластины при турбулентном течении жидкости. [1] |
Течение жидкости в трубах отличается рядом особенностей. Понятия гидродинамического и теплового пограничного слоев в том смысле, в каком они были использованы для расчета теплообмена при плоском течении, сохраняют силу лишь для начального участка трубы, пока пограничные слои, утолщаясь по течению, не сомкнутся, заполняя поперечное сечение трубы. Начиная с этого момента влияние трения распространяется на все поле движения. Различают два режима движения в трубах - ламинарный и турбулентный. [2]
![]() |
Характеристика течения жидкости через плоскую щель высотой 10 мк при I 20 С. [3] |
Течение жидкости через подобные зазоры имеет одну отличительную особенность, которая не учтена формулой Пуазейля; обычно утечка, начинаясь довольно большим потоком, уменьшается за несколько десятков секунд. [4]
![]() |
Схема динамического пограничного слоя.| Схема теплового пограничного слоя. [5] |
Течение жидкости состоит из основного потока и пограничного слоя. На твердой поверхности вследствие действия сил вязкого трения образуется тонкий слой заторможенной жидкости. Частицы жидкости, непосредственно прилегающие к поверхности теплообмена, как бы прилипают к ней. С возрастанием сил вязкости и, следовательно, с уменьшением числа Re происходит утолщение пограничного слоя. [6]
Течение жидкости в трещинах, а также одновременное течение жидкости в матрично-трещинных системах основано на принципах радиально-симметричного течения, которое подробно излагается во второй части. [7]
Течение жидкости ( газа) в пласте происходит по линиям тока, нормальным к линиям равных потенциалов. Линии тока можно изобразить графически. Положение фронта текущего по пласту газа ( жидкости) в различные моменты времени определяется по скорости течения вдоль каждой из линий тока, пропорциональной градиенту потенциала. Методика, предложенная Муром ( Мооге), позволяет получать непосредственно линии тока, по которым можно построить нормальные им линии равных потенциалов [ XII. Методика состоит в том, что кристаллы перманганата калия равномерно насыпаются на пластинку из обожженного гипса. Пластинка гипса сверху накрывается стеклом, которое кладется на прокладки, обеспечивающие некоторый зазор между поверхностью гипса и стеклом. [9]
Течение жидкости, как и любое другое движение, может быть установившимся и неустановившимся. При установившемся течении все физические параметры в данной точке потока ( скорость, давление и др.) остаются неизменными во времени. Примером установившегося течения может служить истечение через отверстие в дне сосуда, в котором поддерживается постоянный уровень жидкости. При неустановившемся течении физические параметры в данной точке потока ( или некоторые из них) меняются во времени. [10]
![]() |
Капиллярная модель зернистого слоя. 34. [11] |
Течение жидкости в зернистом слое предлагалось считать подобным ее движению через пучок извилистых капилляров, суммарная поверхность стенок которых в единице объема слоя равна удельной поверхности а зернистого слоя, а суммарное поперечное сечение определяется порозностью е слоя. [12]
![]() |
Модели плотноупакованной кристаллической и жидкой структуры.| Сжимаемость воды при очень высоких давлениях ( исходное состояние. 100 см3 воды при 1 атм и 20 С. [13] |
Течение жидкостей и газов происходит гораздо легче. Это течение можно представить как двойственный процесс-перемещение молекул в одном направлении и одновременное перемещение пустот, или свободного объема, в противоположном направлении. По-видимому, вторая толпа людей должна пройти через узкие ворота быстрее, чем первая толпа. Аналогично в жидкости при комнатной температуре существует меньшее количество пустот, чем при высокой температуре, и поэтому при повышении температуры вязкость жидкости уменьшается. [14]
![]() |
Установка для измерения капиллярного давления в каналах Плато - Гиббса. [15] |