Cтраница 2
При ламинарном течении жидкости в цилиндрической трубе максимальную скорость имеет жидкость, движущаяся по оси трубы ( рис. 12.16), а непосредственно у стенок скорость течения равна нулю. При этом вся жидкость разбивается на цилиндрические слои, скорости течения которых вдоль трубы убывают по направлению от центра трубы к ее стенкам. Таким образом, при ламинарном течении трения между трубой и жидкостью нет, так как слой жидкости у стенок трубы неподвижен, а существует только внутреннее трение, обусловленное вязкостью самой жидкости. [16]
![]() |
Совместное действие вынужденной и свободной конвекции при движении жидкости в трубе. [17] |
При ламинарном течении жидкости в трубах ( § 12 - 5) свободное движение жидкости накладывается на вынуж денное и приводит к искажению профиля скорости ( рис. 12 - 37) и, следовательно, к изменению теплоотдачи. [18]
![]() |
Коэффициент гидравлических потерь гибкого металлического рукава в функции относительной шероховатости. [19] |
При ламинарном течении жидкости в изогнутых коленах ( в закруглениях труб) появляются дополнительные потери от нарушения параболического характера скоростного поля и, в общем случае, потери, обусловленные изменением направления ( поворотом) движущейся жидкости. [20]
![]() |
График Зимма. [21] |
При ламинарном течении жидкости с постоянной скоростью деформации нет, жидкость перемещается как целое. [22]
При ламинарном течении жидкости в трубе, при передаче тепла в условиях естественной конвекции теплообмен значительно ухудшается, поэтому для его интенсификации, когда это возможно, поток жидкости стремятся турбулизовать. [23]
При ламинарном течении няиких жидкостей п трубах с теплоотдачей ( охлаждением) сопротивление получается больше, а при течении с притоком теплоты ( нагреванием) - меньше, чем np t изотермическом течении. [24]
Кинетическая энергия ламинарного течения жидкости представляет обой энергию поступательного движения частиц жидкости. Кинетическая энергия турбулентно-текущей жидкости слагается из энергии поступательного и вращательного движений частиц жидкости. Отсюда видно, что для приведения частиц жидкости в вихревое движение надо затратить дополнительную работу; это сказывается в резком возрастании сопротивления течению при превращении ламинарного течения в турбулентное. [25]
Теплообмен при ламинарном течении жидкости по трубе. Прежде чем перейти к анализу теплообмена между стенками трубы и ламинарно движущейся в трубе жидкостью, вычислим длину теплового начального участка трубы. [26]
Теплообмен при ламинарном течении жидкостей отличается тем, что при выборе объектов исследования ( жидкостей) следует, прежде всего, предусмотреть как можно больший диапазон их эффективной вязкости. [28]
Теплообмен при ламинарном течении жидкости в дискретно-шероховатых каналах. [29]
Круглый канал обусловливает ламинарное течение жидкости при сравнительно большом гидравлическом сопротивлении, что также снижает эффект съема тепла с поверхности канала. В связи с малой эффективностью круглого канала возникает необходимость в его значительной протяженности, приходящейся на каждый охлаждаемый вентиль. [30]