Главная » Просмотр файлов » Слёзкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости

Слёзкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости (1123892), страница 24

Файл №1123892 Слёзкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости (Слёзкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости) 24 страницаСлёзкин Н.А. Динамика вязкой несжимаемой жидкости (1123892) страница 242019-05-10СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 24)

ли дх Течения жидкости со свободной поверхностью имеют место в действительности в каналах и реках. Однако к этим случаям формула (4.5) распределения скоростей по глубине не может быть применима на том основании, что в реальных условиях траектории всех частиц не будут строго прямолинейнымн и параллельными, т. е. течения жидкости в реках и каналах нельзя считать ламинарными.

у 5) пвямолинвйноа двнжаниа жидкости в цнлиндгичвской татаа !2у Хаким образом, распределение скоростей по сечению цилиндрической грубы будет параболическим, т. е. будет представляться следующей формулой: 1 др, и = — — — л (аэ — гз). (5.6) аи дл распределени~ же силы вязкости, приходящейся на единицу площади, по сечению будет линейным: ди 1 дрл т = 1ь — = — г— дг 2 дх' (5.7) Через элементарное кольцо ширины йг будет проходить количество жидкости, равное 2атйг и. Следовательно, полный расход О череа сечение равен О= 2н ) игйг. ,5.8) а Подставляя значение и нэ (5,6) н проводя интегрирование, получим следующую формулу Пуазейля для расхола: Формула (5,9) показывает, что прн прямолинейном установившемся движении вязкой несжимаемой жидкости в цилиндрической круглой трубе расход прямо пропорционален перепаду давления на единицу длины трубы, четвертой степени радиуса трубы и обратно пропорционален коэффициенту вязкости.

Этот аакон для расхода был экспериментально установлен Пуаэейлем т) в 1840 г. при систематическом исследовании воды в узких трубках. Формула (5.9) широко используется для определенна коэффициента вязкости капельных жидкостей. Простейшая схема прибора для определения вяакости составляется нз цилиндрмческого соаула, к дну которого прикреплена тонкая цилиндрическая' трубка с краном на конце (рис. 29).

Давление у входа в цилиндрическую трубку будет равно весу столба Рис. 20. жидкости уН, сложенному с атмосферным давлением р, а на выходе давление булет равно р . Разделив перепад давления (Н на длину трубки 1, получим: др, 1Н дл Г (5.10) (5.9) г) См. сноску на стр. 20. 128 точнов интегрирование трлвнений хстлновивщвгося движения (гл. рч Для опрелеления расхода может быть использована шкала с делениями, прикрепленная к боковой поверхности цилиндра. Подставляя значенве перепада давления (5.10) в (5.9), получим формулу для вычисления значения коэффициента вязкости по измеренным величинам расхода !ь = — — а", тн 8 !рд (5.1!) где а — радиус трубы, Т вЂ” удельный вес жидкости.

Если поделить расход р,р на всю площадь сечения, то получим среднюю скорость и»и» — 2иср (5.13) Введем коэффициент сопротивления трубы 1. Максимальное значение силы вязкости на стенке на основании (5.7) булет представляться в виде 1 др» ч = — — »а, иь» 2 дх (5.! 4) За коэффициент сопротивления трубы берем отношение модуля ма- ксимального значения напряжения силы вязкости к кинетической энер- гии единицы объема, т. е. !~~,„! ~ дх Ри; "Риьр 2 др (5, 15) Подставляя в (5.!5) аначение перепада давления из (4.!2) и вводя число Рейнольдса аиср й= —, ч (5.! 6) получим следующее выражение для коэффициента сопротивления трубы; (5,1 7) Таким обрааом, коэЯЬициент сопротивления цилиндрической трубы при установившемся прямолинейном движении вязкой несжимаемой жидкости обратно пропорционален числу Рейнольдса.

аа др, (5.12) Максимальная скорость будет иметь место на оси трубы Таким образом, максимальная скорость будет вдвое больше средней: ф 51 пэямолиизянов движение жидкости в цилиндеичвской тээав 129 Обычно зависимость коэффициента сопротивления от числа Реинольдса изображается на логарифмической диаграмме, в катаров по оси абсцисс откладываются значения натурального логарифма чисел Реянольдса, а по оси ординат — значения логарифма коэффициента сопротивления. На такой диаграмме зависимость (5.17) будет представляться отрезком прямой, одинаково наклоненной к осям координат (рис.

30). Рассмотренное прямолинейное движение вязкой жидкости в цилиндрической трубе нозываегпся ламинарным. Таким образом, для ламинарного движения в цилиндрической трубе характерны следующие необходимые признаки; 1) прямолинейность траекторий частиц, 2) параболический профиль распределения скоростей по сечению (5.6), 3) максимальная скорость вдвое болыие средней, 4) график коэффициента сопротивления на логарифмической диаграмме представляется отрезком прямой, но- рис. 30. клоненной к оснм под углом в 45'. Полробные эксперименты и наблюления показывают, что ламинарное движение в круглой цилиндрической трубе со всеми его перечисленными выше необходимыми признаками осуществляется лишь тогда, когда число Реянольдса не превышает некоторого значения называемого критическим. Значение критического числа Реянольдса лежит в прелелах (Я)мс ы 1100 яы! 400.

(6.18) Это условие осуществимости ламипарного движения в круглой цилиндрическая трубе является необходимым, но не достаточным, так как на характер течения влияют еще длина трубы и условия входа в трубу. Вторым условием осуществимости ламинарного движения в трубе служит условие, определяющее длину того начального участка, на протяжении которого может развиться ламинарное движение прн любых условиях входа жидкости з трубу. Об этом условии мы будем подробно говорить в главе Х, пока же заметим, что длина 1 начального участка по данным теории и эксперимента должна удовлетворять следующему неравенству; 1 ) 0,16а(с.

(5.19) Если число Реянольдса будет превышать критическое число Рейнольдса (5,18), то движение жидкости в трубе будет, вообще говоря, не ламинарным, а турбулентным. Основная особенность турбулентного движения вязкой жидкости заключается в беспорядочном харак- 130 точное интегеиеовьние ееьвнений естьновившагося движения [гл. ш тере траекторий отдельных частиц жидкости. К необходимым признакам установившегося турбулентного движения вязкои жидкости в цилиндрической трубе, установленным с помощью наблюдений и измерений, относятся: !) беспорядочность траектория частиц, 2) почти равномерное распределение скоростей по сечению с резким уменьшением их Л до нуля в тонком слог вблизи стенки, 3) превышение максимальной скорости над средкед поРЯдка 10 — 20о и т 4) граФик коэргзбицигнта сопротивления трубы на обычной диаграмме и предстивляется кривой с медленно убывающим наклоном к оси абсцисс.

Рнс. 31. Если число Рейнольдса изменять непрерывно от малых значений до очень больших, то коэффициент сопрогивления по паиным экспериментов на обычной лнаграмме представится графиком рис. 31. Этот график показывает, что переход ламинарного движения в турбулентное происходит не плавно, а скачком. При переходе через критическое значение числа Рейнольдса коэффициент сопротивления трубы увеличивается скачком, а затем медленно уменьшается.

й 6. Прямолинейное движение вязкой жидкости в круглой кольцевой трубе рассмотрим кольцевую трубу, ограниченную двумя концентрическими цилиндрами (рис. 32). Обозначим радиус внутреннего Рнс. 32. цилиндра через Ь, внешнего — череа а. Будем предполагзть, что движение вязкой несжимаемой жидкости в кольцевой трубе является установившимся, прямолинейным и осесимметричныи. При этих предположениях для единственной компоненты скорости и будем иметь следующее дифференциальное уравнение: и ии ! др (б.!) Граничное условие прилипанвя частиц к твЕрдым стенкам предста- ф' 61 пеямолиняйноа движение жидкости в кеуглой кольцевой теуьв 131 вится з рассматриваемом случае в виде при г=Ь и=О, при г=а а=О.

~ (6.2) Общее решение уравнения (6.1) имеет вид (6.3) С1пд+С. =О, Сл 1п а+ Сз = О. (6.4) Решая эти уравнения и подставляя найденные значения постоянных в решение (6,3), получим для искомой компоненты скорости следующее выражение; Г 1и— и = — — — ~ (ая — - Ьз) — — (г. — Ьэ)). 1дрхг ., Ь 4идх ~ а 1я— Ь (6,5) Заметим, что правая часть полученного решения (6.5) при уменьшении аначения радиуса внутреннего цилиндра Ь до нуля переходит в правую часть решения (5.6) задачи о течении жидкости в круглой цилиндрической трубе. Лля рассмотрении другого предельного случая положим: = (+ь) = (+-.") Считая отношения — и — малыми, разложим отношение логарнфу л Ь Ь мов, входяплее в правую часть (6.5), в ряд и ограничимся в этол! ряде слагаемыми, содержащими — и — не выше второй степени.

у д Ь Ь В результате получим приближйнное выралкение для скорости движения жидкости в тонкой кольцевой трубе 1 ддл а .= — — — (Ьу — ув). 21 ах (6.6) Полученное выражение (6.6) представляет собой не что нное, как решение задачи о прямолинейном движении вязкой жидкости между двумя параллельными и неподвижными стенками, находящимися друг Для определения входящих в основании граничных условий — — "'" ЬЯ+ 4э дх — —" аа+ это решение постоянных получим на (6.2) следующие уравнения: ! 32 точнок ннтв гиеованив толвнвний остановившегося движения (гл.

ш от друга на расстоянии А. Оно может быть получено и из (3,6) после небольших преобразований. Обращаясь к решению (6.5), получим для расхода через сечение кольцевой трубы следующую формулу: а О= — 2х ~ иггтг= — '( — ~"~(аэ — дз)~аэ+Ьэ — — ~. (6.7) ь 1п— Ь ф 7. Общая постановка задачи об установившемся круговом движении вязкой несжимаемой жидкости Жидкость будем считзть несжимаемая, т.

е. р = сопж, а ее движение предполагать установившимся, т. е, д "г' — = О. Кроме того, будем пренебрегать действием массовых сил то= О. При этих предположениях дифференциальные уравнения (6.6) и(6.7) главы П движения вязкой жидкости в цилиндрических координатах будут иметь вид до„ о до, до„ о'- 1 др г~г 2 до о — — "+ — т —, + о, — — — = — — — +э 1Ьо„— — — — — ~ 1, "дг г от гдх г Гдг ( " гэ гэ дт)' до о до до о„о !др г о„2дою о„— '+ — ' — '+, — '+ — ' = — — — +.!хд „вЂ” —,"+ —, — "~, до, о до, до„! др ог — + — т — +о — = — — — +тдо, ' дг г дт " дг Г дг до„ о„ ! до до —" ) — "-+ — — '+- — '=О.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
4,74 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов учебной работы

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6382
Авторов
на СтудИзбе
308
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее