Cтраница 1
Течение двухфазной смеси в расширяющейся части сопла может сопровождаться как скачками конденсации паровой фазы, так и перегретым состоянием жидкой фазы, что вызывает изменение физических свойств смеси, а также условий тепло - и массооб-мена, связанного с конденсацией паровой фазы. Полное описание всех особенностей возможных режимов течения весьма сложно, поэтому распространим ранее принятые допущения и на расширяющуюся часть сопла. [1]
Рассмотрим течение несжимаемых двухфазных смесей через диафрагмы и другие местные сопротивления. [2]
Процессы течения двухфазных смесей в трубах являются предметом широких теоретических и экспериментальных исследований у пас в стране и за рубежом. Однако современные методы расчета течений газожидкостных смесей не имеют еще той степени обоснованности и точности, которые присущи гидродинамике однофазных потоков. [3]
При течении двухфазной смеси в каналах теплообменных аппаратов суммарные гидравлические потери складываются из потерь на трение, ускорение, а также потерь в местных сопротивлениях, которые могут составлять существенную долю в суммарных потерях. В связи с этим ошибка при их расчете может привести к недопустимой погрешности расчета циркуляционных характеристик контура, особенно работающего на естественной циркуляции. Несмотря на это, гидравлические потери в местных сопротивлениях изучены недостаточно. [4]
![]() |
Режимы течения двухфазного потока в вертикальных каналах.| Режимы течения двухфазных потоков в горизонтальных каналах. [5] |
Снарядный режим течения двухфазной смеси характеризуется движением в канале крупных газовых пузырей ( снарядов), отделенных друг от друга прослойками жидкости, в которых обычно содержатся мелкие газовые пузырьки. [6]
![]() |
Режимы течения двухфазного потока в вертикальных каналах.| Режимы течения двухфазного потока в горизонтальных каналах. [7] |
Снарядный режим течения двухфазной смеси характеризуется движением в канале крупных газовых пузырьков ( снарядов), отделенных друг от друга прослойками жидкости, в которых обычно содержатся мелкие газовые пузырьки. [8]
Специфическая особенность течения двухфазных смесей - то, что они всегда имеют не только фиксированные внешние поверхности ограждения ( стенки трубы), но и внутренние поверхности раздела текущих компонентов, в общем случае меняющие положение в пространстве и во времени. На поверхности раздела фаз возникают силовые, а при неизотермическом течении и тепловые взаимодействия. Через поверхность раздела фаз происходит массообмен. [9]
При различных режимах течения двухфазной смеси эмпирические соотношения (17.57) и (17.58) имеют различный вид. [10]
В дисперсно-кольцевом режиме течения двухфазной смеси жидкая пленка на стенке может стать столь тонкой, что в ней невозможно достичь перегрева жидкости на стенке, необходимого для образования паровых пузырьков. В этом случае кипение сменяется режимом испарения с поверхности пленки. К сожалению, непреодоленные сложности моделирования дисперсно-кольцевых течений при наличии уноса и осаждения жидких капель не позволяют сегодня с достаточной уверенностью предсказать границу перехода от пузырькового кипения к режиму испарения пленки. При этом истинное объемное паросодержание ф рассчитывается по рекомендациям гл. [11]
Так как при конфузорном течении двухфазной смеси происходит непрерывное изменение статического давления, температуры, паросодержания и скорости потока, то зависимость скорости звука от начальных параметров сжиженного газа окажется значительно сложнее. [12]
![]() |
Зависимость относительных потерь давления на трение ( а и удельного расхода ( б от относительной длины канала при Го 160 С. - - - - - - - - - эксперимент. - - - - - - - - - - - расчет. [13] |
Четвертый участок характеризуется околозвуковым режимом течения двухфазной смеси, при котором скорость потока непрерывно растет. Одновременно с этим растет и скорость звука от минимального термодинамически равновесного значения до того максимального значения, которое устанавливается в выходном сечении канала. При этом давление торможения остается практически постоянным, изменение статического давления связано в основном с инерционной составляющей потерь давления. [14]
![]() |
Типичные профили распределения хордального газосодержания при барботаже воздуха через воду в круглой трубе мм, / 1 ат. [15] |