Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Теплообмен при движении жидкости вдоль пластиныСодержание книги
Поиск на нашем сайте
Гидродинамика потока при обтекании пластины. Закономерности при продольном обтекании пластины большой длины с постоянной скоростью выполняются в большом количестве технических задач (например, обтекание крыла самолета, лопаток турбин, сопл турбин и др.). Расположим пластину так, что ось x совпадает с направлением потока, ось y - совпадает с нормалью к поверхности пластины. Рассматривается плоскопараллельный поток жидкости. При фиксированной продольной скорости w x, в направлении оси y можно получить кривую распределения скорости w x = f (y) или профиль скорости w x (y). Из рис. видно, что у поверхности скорость жидкости снижается до нуля. Причиной снижения скорости являются действия сил вязкости. В направлении оси y скорость жидкости увеличивается, а затем, начиная с некоторого расстояния δ от поверхности, почти не изменяется. Следовательно, основной перепад скорости движения жидкости происходит в пограничном слое толщиной δ. Вне пограничного слоя стационарный поток имеет постоянную скорость течения
На начальном участке пока пограничный слой тонкий, течение жидкости ламинарное. Далее, на некотором расстоянии x кр от передней кромки пластины течение становится турбулентным. Условная граница перехода от ламинарного режима к турбулентному определяется критическим значением числа Рейнольдса:
Толщина ламинарного пограничного слоя растет с расстоянием от передней кромки изменяется по закону
а при турбулентном режиме течения
Теплообмен при обтекании пласт ины. При обтекании плоской пластины жидкостью ее температура меняется от
В случае, когда температура пластины одинакова (t с=const), выполняются соотношения ниже. Если числа Прандтля равны
При ламинарном режиме течения жидкости (Re<5∙105) средняя теплоотдача может быть рассчитана по формуле
Для воздуха локальное число Нуссельта равно
Среднее значение коэффициента теплоотдачи при обтекании пластины воздухом для турбулентного пограничного слоя (Re>5∙105) находится из выражения
Соответственно локальный коэффициент теплоотдачи при обтекании пластины воздухом для турбулентного пограничного слоя будет
В последней формуле за характерную температуру принимается температура жидкости вдали от пластины. Характерный размер - расстояние по направлению потока. Характерна скорость - скорость набегающего потока. В случае, когда тонкая пластина обтекается потоком жидкости с обеих сторон, коэффициент α необходимо увеличить в 2 раза.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; просмотров: 940; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.196 (0.005 с.) |