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层流和紊流

实际液体由于存在粘滞性而具有的两种流动形态。液体质点作有条不紊的运动,彼此不相混掺的形态称为层流。液体质点作不规则运动、互相混掺、轨迹曲折混乱的形态叫做紊流。它们传递动量、热量和质量的方式不同:层流通过分子间相互作用,紊流主要通过质点间的混掺。紊流的传递速率远大于层流。水利工程所涉及的流动,一般为紊流。

层流和紊流基本信息

层流和紊流概述

正文

雷诺数表征液流惯性力与粘滞力相对大小,可用以判别流动形态的无因次数,记作Re。雷诺数的定义式为:

式中ρμ、ν分别为液体的密度、动力粘滞系数、运动粘滞系数;ν、L为流动的特征速度和特征长度。雷诺数小时,粘性效应在整个流场中起主要作用,流动为层流。雷诺数大时,紊动混掺起决定作用,流动为紊流。对于同样的液流装置,由层流转换为紊流时的雷诺数恒大于紊流向层流转换的雷诺数。前者称上临界雷诺数,其值随试验条件而变,很不稳定;后者称下临界雷诺数,其值比较稳定,对于一般条件下的管流(圆管直径为特征长度,断面平均流速为特征速度),约为2300。

层流只存在粘滞切应力。在简单的剪切流中,粘滞切应力:

式中

为剪切变形速度,亦即速度沿垂直方向的变化率;μ为动力粘滞系数,只和液体种类及温度有关的常数。此式表达了著名的牛顿内摩擦定律。层流中摩擦阻力及沿程水头损失均与流速的一次方成正比,流速分布呈抛物线型。圆管层流流速分布如图1所示。

紊流又称湍流。液体运动呈随机性,即速度、压强等均随时间、空间作不规则的脉动,是紊流的基本特征(图2)。可采用时间平均法,将任一物理量的瞬时值分解为时均值与脉动值,即:

式中u∞、ū∞、u'分别为某一点处沿x方向的瞬时流速、时均流速与脉动流速;p、圴、p'分别为某点处的瞬时压强、时均压强与脉动压强;T为适当选取进行平均的时段。

紊流中除粘滞切应力τ1外,还有紊流附加切应力τ。由纳维-斯托克斯方程导出紊流时均运动的雷诺方程,就会增添紊流附加应力,又称雷诺应力。如紊流时均速度分量仅有ūx=ūx(y),则有:

式中v为紊动交换系数或涡旋运动粘滞系数。和运动粘滞系数υ不同,它不是单由物性决定的常数,而是和流动状态有关的变量。

关于τv的计算,常用L.普朗特提出的动量传递理论,即:

式中l为混合长。显然

。按照动量传递理论结合实验,已导出紊流的对数型速度分布公式,与实验结果比较接近。与层流相比较,紊流流速分布趋于均匀,摩擦阻力和水头损失增大,在充分发展的紊流中,沿程水头损失与流速的二次方成正比。

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层流和紊流造价信息

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层流和紊流常见问题

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层流和紊流文献

矩形通道内层流脉动流动相位差分析 矩形通道内层流脉动流动相位差分析

矩形通道内层流脉动流动相位差分析

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大小:264KB

页数: 未知

通过建立数学模型,对大宽高比矩形通道单相低频脉动层流流动特性进行了分析。研究结果表明:低频率流量脉动未引起流体的速度分布变化,压降与流量间存在相位差,相位差仅与通道窄边尺寸、流体粘性及脉动周期相关。脉动周期及流体粘性越大,相位差越小;窄边尺寸越大,相位差越大。通过建立模型对上述现象进行了分析。

空调列车室内三维紊流流场和温度场数值模拟 空调列车室内三维紊流流场和温度场数值模拟

空调列车室内三维紊流流场和温度场数值模拟

格式:pdf

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页数: 4页

基于计算流体动力学对某列车车厢内部的速度场与温度场的分布进行了数值模拟。采用稳态不可压缩雷诺平均N-S方程,紊流模型选择两方程模型,应用有限体积法计算了车厢内气固耦合传热问题。研究了送风方式和送风速度对空调列车室内流场的影响,以及送风温度对列车室内温度场的影响,为空调列车室内气流组织优化设计及舒适性研究提供依据。

一建水利水电知识:水流形态

水流形态:

(一)恒定流和非恒定流;

(二)均匀流和非均匀流;

(三)渐变流和急变流;

(四)层流和紊流。

消能方式:

(一)底流消能;

(二)挑流消能;

(三)面流消能;

(四)消力戽消能。

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水力学(第三版)内容简介

本书在第二版的基础上,按照国家教委制订的“水力学基本要求”进行了修订,删去了一些过于专业化的内容,同时增加了层流和紊流的水力特性和边界层的基础理论等内容.与第二版相比,其基础性和实用性更为加强。

本书可分为基础理论、基本应用和专题三个部分,其内容包括绪论、水静力学、液体一元恒定总流基本原理、液流形态和水头损失、层流和紊流的水力特性、液体三元流动基本原理、有压管流、明渠均匀流、明渠水流的两种流态和水跃、明渠非均匀流、堰流和闸孔出流、泄水建筑物下游水流衔接和消能、渗流、水力模型试验基本原理以及综合水力计算实例等。

本书主要作为高等院校水利类各专业本科和专科的教材,也可供水利工程技术人员参考。

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采矿环境工程学作品目录

目录

译者的话

前言

1 绪论

2 矿井通风工程

2.1 矿井通风

2.1.1 矿内大气的基本流态

2.1.2 矿井通风的基本原理

2.2 矿井风流流动的动力

2.2.1 自然通风

2.2.2 机械通风

2.2.3 流动的基本规律――层流和紊流

2.2.4 Atkinson方程

2.3 巷道通风阻力及矿井风流分布

2.3.1 串联风路

2.3.2 并联风路

2.3.3 混联风路

2.3.4 通风网络分析

2.3.5 模拟计算机

2.4 矿用扇风机及其运转

2.4.1 风机压、功率和效率――风机待性曲线

2.4.2 风机定律

2.4.3 特性系数

2.4.4 离心式风机或径流风机

2.4.5 轴流式风机

2.4.6 风机的比较

2.4.7 风机和通风系统

2.4.8 风机的串联

2.4.9 风机的并联

2.4.10 风机的部分并联

2.4.11 风机的部分串联

2.4.12 自然通风与风机串联

2.4.13 辅助扇风机

2.4.14 反风

2.4.15 风量调节

2.5 辅助通风的计算

2.5.1 漏风风筒中的风流分析

2.5.2 长距离掘进辅助通风系统的设计原则

2.5.3 影响辅助通风的参数

2.6 风巷的经济尺寸

2.7 通风测量

2.7.1 仪器

2.7.2 风压测量

2.7.3 风量测量

2.8 参考文献

3 矿井有窑气体及其防治

3.1 矿内大气

3.2 危害

3.2.1 毒气危害

3.2.2 爆炸危害

3.3 矿井有害气体的产生与防治

3.4 矿井有害气体的检测与监测

3.4.1 供实验室分析用的矿内大气的取样

3.4.2 检测和监测仪器

3.5 爆破产生的有害气体及其防治

3.5.1 爆破产生的有害气体

3.5.2 爆破有害气体的防治

3.6 柴油机产生的有害气体及其防治

3.6.1 柴油机废气的排放

3.6.2 排气的控制

3.6.3 柴油设备的维护

3.6.4 井下柴油设备使用的规定

3.7 参考文献

4 井工煤矿的瓦斯及其防治

4.1 煤层中瓦斯的赋存

4.2 煤中瓦斯涌出

4.3 煤层的瓦斯含量

4.3.1 直接法

4.3.2 间接法

4.4 瓦斯压力的测量

4.5 矿井巷道内的瓦斯涌出

4.5.1 掘进巷道瓦斯涌出量的估算

4.5.2 长壁工作面和房柱盘区瓦斯涌出量的估算

4.6 矿井瓦斯的涌出的防治

4.6.1 煤层预抽瓦斯

4.6.2 采后抽放

4.6.3 瓦斯抽放钻孔的打法

4.6.4 地面瓦斯抽放站的规划

4.6.5 高瓦斯矿的矿井设计

4.6.6 巷道中瓦斯层的处理

4.7 参考文献

5 矿尘及其防治

5.1 矿尘对生理的影响

5.1.1 影响健康程度的因素

5.1.2 临界值

5.2 气载矿尘的采样、测定和分析

5.2.1 MRE―113A型重力矿尘采样器

5.2.2 TBF―50型重力矿尘采样器

5.2.3 CPM―3型重力矿尘采样器

5.2.4 光散射矿尘测定仪

5.2.5 β射线矿尘测定装置

5.2.6 小型矿尘采样器

5.2.7 监控性矿尘测量

5.3 矿尘源

5.4 矿尘的防治

5.4.1 单一作业的防尘措施

5.4.2 医学观察

5.5 参考文献

6 矿井辐射及其防治

6.1 辐射的危害

6.2 辐射剂量

6.2.1 工作级的测量

6.3 氡气的涌出及来源

6.3.1 通风区域内氡的浓度及其工作级

6.4 辐射的防治

6.4.1 劳动力管理

6.5 参考文献

7 矿井气候及其调节

7.1 矿内大气对生理的影响

7.1.1 散热机理

7.2 大气冷却能力的测量

7.3 影响矿内气候的因素

7.3.1 矿内热源

7.3.2 水分的来源

7.3.3 矿井巷道中的热传导

7.4 矿内气候的调节

7.5 带有再循环的局部重叠式通风系统

7.6 参考文献

8 矿内爆炸及其防治

8.1 瓦斯和煤尘

8.2 瓦斯爆炸

8.2.1 瓦斯引燃的原因

8.2.2 瓦斯爆炸的预防

8.3 煤尘爆炸

8.3.1 影响煤尘爆炸的因素

8.3.2 防止煤尘爆炸的方法

8.4 硫铁矿尘的爆炸

8.5 参考文献

9 矿井火灾及其防治

9.1 明火灾

9.1.1 可燃物

9.1.2 火灾的潜在热源

9.1.3 火灾检测

9.1.4 灭火剂

9.1.5 灭火设备

9.1.6 灭火

9.2 煤的自燃

9.2.1 煤炭自燃倾向性的测定

9.2.2 影响煤炭自燃的因素

9.2.3 煤自燃的预防

9.2.4 自燃的监测

9.2.5 自燃的防治

9.3 井工矿硫铁矿石的氧化与自燃

9.4 井下火区的封闭

9.4.1 火区所需的最小风量

9.4.2 隔爆墙的设计与构筑

9.4.3 防火墙内外的压力平衡

9.4.4 远距离封闭系统

9.5 灭火的组织机构

9.5.1 培训

9.5.2 发现火灾后的处理方法

9.5.3 灭火设施

9.5.4 通讯

9.5.5 矿图

9.5.6 灭火作业的实施

9.6 矿井已封闭区的启封

9.6.1 火区的启封方法

9.7 参考文献

10 通风设计与环境的计算机监测

10.1 通风设计

10.1.1 矿井通风的需风量

10.1.2 风机的压力

10.1.3 矿井配风

10.2 环境的计算机监测

10.2.1 远程监测系统的技术要求

10.2.2 远程监测系统的元件

10.2.3 矿井环境监测系统的传感元件

10.2.4 数据传输系统

10.2.5 信息显示与记录

10.3 参考文献

11 矿井水及其防治

11.1 水的循环

11.1.1 地下水

11.1.2 土壤和岩石中水的赋存

11.1.3 水质

11.1.4 地下水源

11.2 地下水的运动

11.2.1 渗透率测定

11.2.2 矿井涌水量的预测

11.2.3 地下水测控仪

11.2.4 地下水流动分析

11.2.5 示踪剂的应用

11.3 矿井水的影响

11.4 矿井水的防治

11.4.1 露天矿水的防治

11.4.2 井工矿水的防治

11.4.3 泵与排水

11.5 参考文献

12 矿井噪音及其防治

12.1 振动的持性

12.1.1 声压

12.1.2 声的密度与功率

12.1.3 噪音的直向传播特性

12.1.4 声压级的叠加

12.1.5 音源距离的影响

12.1.6 音频谱

12.1.7 声音的吸收

12.1.8 临界距离

12.2 声音的测量

12.2.1 开域声音的测量

12.2.2 封闭环境中消散噪音的测量

12.2.3 大空间内的测量

12.3 噪音的影响

12.3.1 人耳

12.3.2 允许声级

12.4 噪音的防治

12.5 噪音源及其控制

12.6 参考文献

13 矿井照明

13.1 光的特性

13.1.1 明亮度和眩光

13.2 井下光源

13.2.1 普通照明灯

13.2.2 个体灯具

13.3 井工矿的照明方法

13.3.1 固定式照明系统

13.3.2 移动式照明系统

13.4 露天矿照明

13.5 矿井照明标准

13.6 矿井测光法

13.6.1 照度测量

13.6.2 亮度测量

13.6.3 反射率测量

13.7 矿井照明系统的设计

13.7.1 照度的计算

13.7.2 亮度的计算

13.8 参考文献

附录I 解算矿井通风网络的BASIC语言程序

注释

术语

输入

输出

例1数据输入

数据输出

例2 数据输入

数据输出

例8数据输入

数据输出

源程序

附录Ⅱ 辅助通风计算的BASIC语言程序

程序1

例1数据输入

数据输出

例2数据输入

数据输出

例3数据输入

数据输出

源程序

程序2

例1数据输入

数据输出

例2数据输入

数据输出

源程序

附录Ⅲ 空气―水蒸汽混合体的湿度特性

定义

湿度方程

湿度图

计算

参考文献

附录Ⅳ 矿内大气与火灾气体的爆炸性

Ellicott扩展

参考文献

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