Порядок выполнения работы
1. Создать в канале 4 ламинарный режим течения жидкости. Для этого при заполненном водой баке 1 поставить устройство баком 2 на стол (см. рис. 4, а). Провести визуальное наблюдение структуры потока.
2. Повернуть устройство в вертикальной плоскости по часовой стрелке на 1800 (см. рис. 4, б). Наблюдать турбулентный режим течения в канале 5.
3. При заполненном водой баке 2 поставить устройство так, чтобы канал 5 (с решеткой) занял нижнее горизонтальное положение (см. рис. 4, в). Наблюдать в канале процесс перехода от турбулентного режима движения к ламинарному. Обратить внимание, что решетка приводит к турбулизации потока за ней.
4. При заполненном водой баке 2 поставить устройство так, чтобы канал 4 (со щелью) занял нижнее горизонтальное положение (см. рис. 4, г). Наблюдать за структурой потока в баке 2 при внезапном сужении, внезапном расширении в канале за щелью и при входе потока из канала в бак 1. Обратить внимание на циркуляционные (вальцовые) зоны, транзитную струю и связь скоростей с площадями сечений канала.
5. При заполненном баке 1 наблюдать структуру течения при обтекании перегородки (см. рис. 4, д).
6. Зарисовать структуры потоков для случаев, указанных в табл. 7 (см. Приложение).
7. Сделать выводы по данной работе.
Работа 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМов ДВИЖЕНИЯ жидкости
Цель работы
1. Визуальное наблюдение ламинарного и турбулентного режимов движения жидкости.
2. Освоение расчетного метода определения режима течения.
Общие сведения
Практическое исследование движения капельных и газообразных жидкостей показывает, что существуют два принципиально различных режима течения: ламинарный и турбулентный режимы.
Существование двух резко отличных друг от друга режимов движения жидкости было открыто в 1839 и 1854 гг. немецким инженером-гидромехаником Г. Хагеном; английский физик О. Рейнольдс в 1883 г. опытным путем подтвердил этот факт.
Ламинарный режим (от латинского слова lamina – слой) характеризуется слоистым течением без перемешивания частиц жидкости и без пульсаций скоростей и давления. При данном режиме движения отсутствуют поперечные перемещения жидкости, линии тока вполне определяются границами русла, по которому течет жидкость. При постоянном напоре ламинарное течение является упорядоченным, строго установившемся течением (в общем случае возможен неустановившийся режим течения). Ламинарное течение нельзя назвать безвихревым течением, так как наряду с поступательным движением имеет место вращательное движение отдельных частиц жидкости относительно мгновенных центров вращения с некоторыми угловыми скоростями, но отдельные вихри в ламинарном потоке гасятся силами вязкости.
Ламинарный режим движения встречается чаще всего в практике течения особенно вязких жидкостей (нефти, нефтепродуктов, битума, масел и т. п.), при низких скоростях течения в каналах незначительного поперечного сечения (движение воды через поры грунта, капилляры и т.п.).
Турбулентный режим (от латинского слова turbulentus – беспорядочный) характеризуется хаотическим, беспорядочным движением отдельных частиц жидкости, интенсивным вращением, вихреобразованием и поперечным перемешиванием, пульсациями во времени поля скоростей и поля давлений в любой точке пространства, занятого турбулентным потоком. В целом, при турбулентном режиме жидкость движется поступательно, вместе с тем, составляющие ее частицы имеют не только осевые, но и нормальные к оси русла составляющие вектора скорости, поэтому перемещения отдельных частиц жидкости представляют собой пространственные, неопределенно искривленные траектории.
Турбулентный режим движения в природе и технике встречается чаще ламинарного режима, так как на практике обычно имеются дополнительные условия, способствующие турбулизации потока, – неравномерность расхода, местные гидравлические сопротивления, вибрация и пр. Турбулентный режим течения наблюдается при движении маловязких жидкостей (бензина, керосина, спирта, кислоты и пр.), в большинстве случаев гидротехнической и гидромелиоративной практики (движение воды в трубах, каналах, реках и т.п.).
Критерием, позволяющим определять режим течения жидкости, является число Рейнольдса – это критерий гидродинамического подобия, который с физической точки зрения представляет собой соотношение инерционных и вязкостных сил и определяется следующим соотношением:
, (1)
где V – средняя скорость потока, м/с; R=w /П – гидравлический радиус – отношение площади живого сечения w к смоченному периметру П, м; n – кинематический коэффициент вязкости жидкости, м2/с.
Для труб круглого сечения диаметром d число Рейнольдса Re примет следующий вид:
, (2)
здесь d – внутренний диаметр трубопровода, м.
Смена одного режима течения жидкости другим происходит скачкообразно и обусловлена тем, что одно течение теряет устойчивость, другое – приобретает. В инженерной практике режим течения определяют путем сравнения числа Рейнольдса Re с его критическим значением Reкр. Различают два значения этого числа: нижнее критическое число Рейнольдса Reнкр и верхнее критическое числоРейнольдса Reвкр.
При числах Рейнольдса Re < Reнкр ламинарное течение является вполне устойчивым: искусственная турбулизация потока и его возмущения гасятся влиянием сил вязкости, и ламинарный режим вновь восстанавливается.
При числах Рейнольдса Re > Reвкр движение будет турбулентным.
При числах Рейнольдса Reнкр < Re < Reвкр (в так называемой “переходной зоне” или “критической”) оба режима равновероятны: течение может быть либо ламинарным, либо турбулентным. Однако ламинарный режим в этом диапазоне изменения чисел Рейнольдса оказывается крайне неустойчивым: достаточно малейшего возмущения потока (например, толчка и пр.), и ламинарный режим “разрушается” и переходит в турбулентный. При практических расчетахполагают, что в переходной зоне вероятнее турбулентный режим.
Для большинства гидравлических систем, работающих в реальных условиях производства, устанавливают следующие общепринятые критические значения чисел Рейнольдса:
– нижнее критическое число Рейнольдса Reнкр = 2300;
– верхнее критическое число Рейнольдса Reвкр = 4000.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2024 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|