1樓:愛爾蘭好漢
層流和湍流(又叫紊流)
雷諾數=慣性力/粘性力
粘性力在流動過程中起著耗散能量的作用,所以各種小的擾動就被粘性耗散掉了,粘性相當於起到了穩定流態的作用,而雷諾數很大的時候,就是粘性很小的時候,各種小擾動就不能被耗散掉了,可以想象,大自然中各種亂七八糟的擾動都會影響流動了,所以流動就顯得很沒有規律,各個點的物理量會出現無規則的脈動,這就是湍流
所以雷諾數就是層流和湍流的標誌性引數
流體的流動狀態分為哪兩種型別?
2樓:匿名使用者
層流和湍流
層流是流體的一種流動狀態。當流速很小時,流體分層流動,互不混合,稱為層流,或稱為片流;逐漸增加流速,流體的流線開始出現波浪狀的擺動,擺動的頻率及振幅隨流速的增加而增加,此種流況稱為過渡流;當流速增加到很大時,流線不再清楚可辨,流場中有許多小漩渦,稱為湍流,又稱為亂流、擾流或紊流。
這種變化可以用雷諾數來量化。雷諾數較小時,黏滯力對流場的影響大於慣性力,流場中流速的擾動會因黏滯力而衰減,流體流動穩定,為層流;反之,若雷諾數較大時,慣性力對流場的影響大於黏滯力,流體流動較不穩定,流速的微小變化容易發展、增強,形成紊亂、不規則的湍流流場。
流態轉變時的雷諾數值稱為臨界雷諾數。一般管道雷諾數re<2100為層流狀態,re>4000為湍流狀態,re=2100~4000時為過渡狀態
3樓:永臨天
層流和湍流。層流:流體分層流動,各流層彼此不相混合,只作相對滑動;湍流:
當流體流動的速度超過一定數值時,不再保持分層流動,流體質點除了有前進方向運動之外還有橫向或反向運動,各流層間的質點相互混合,流動呈現雜亂無章的狀態。
雷諾數如何判別水流流態?
4樓:春素小皙化妝品
一般管道雷諾數re<2000為層流狀態,re>4000為紊流狀態,re=2000~4000為過渡狀態。在不同的流動狀態下,流體的運動規律、流速的分佈等都是不同的,因而管道內流體的平均流速υ與最大流速υmax的比值也是不同的。因此雷諾數的大小決定了粘性流體的流動特性。
雷諾數較小時,粘滯力對流場的影響大於慣性,流場中流速的擾動會因粘滯力而衰減,流體流動穩定,為層流;反之,若雷諾數較大時,慣性對流場的影響大於粘滯力,流體流動較不穩定,流速的微小變化容易發展、增強,形成紊亂、不規則的紊流流場。
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雷諾數越小意味著粘性力影響越顯著,越大意味著慣性影響越顯著。雷諾數很小的流動,例如霧珠的降落或潤滑膜內的流動過程,其特點是,粘性效應在整個流場中都是重要的。雷諾數很大的流動,例如飛機近地面飛行時相對於飛機的氣流,其特點是流體粘性對物體繞流的影響只在物體邊界層和物體後面的尾流內才是重要的。
在慣性力和粘性力起重要作用的流動中,欲使二幾何相似的流動(幾何相似比n=lp/lm,下標p代表實物,m代表模型)滿足動力相似條件,必須保證模型和實物的雷諾數相等。例如,在同一種流體(即ρ相等)中進行模擬實驗,則動力相似條件為vm=nvp,即模型縮小n倍,速度就要增大n倍。
5樓:匿名使用者
圓管內液體流動,雷諾數<2400,屬於層流;2400《雷諾數<4000,屬於過渡流;雷諾數<4000,屬於紊流;
非圓形斷面流道中的流體流態 re<500 層流,re>500 紊流;
水利、礦山工程的明渠中流體流態 re<300 層流,re>300 紊流;
對球形物體繞流流態 re<1 層流繞流,re>1 紊流繞流。
流體的流動形態有哪兩種?如何判斷流體的流動形態
6樓:匿名使用者
流體的流動形態分為層流和湍流(紊流)兩種基本形態,以及這兩種形態的過度形態(過渡流)。
層流:流體分層流動,相鄰兩層流體間只作相對滑動,流 層間沒有橫向混雜。
湍流:當流體流速超過某一數值時,流體不再保持分層流 動,而可能向各個方向運動,有垂直於管軸方向的分速度,各流層將混淆起來,並有可能出現渦旋,這種流動狀態叫湍流。
更專業的說法是:流體流動時,如果流體質點的軌跡(一般說隨初始空間座標x、y、z和時間t而變)是有規則的光滑曲線(最簡單的情形是直線),這種流動叫層流。沒有這種性質的流動叫湍流。
過渡流:介於層流與湍流間的流動狀態很不穩定,稱為過渡流動。
判斷管道中的流體流動形態有一個無量綱的數━━雷諾數作為判據:
re=ρvr/μ
式中:re - 雷諾數;ρ - 密度;v - 流速;r - 管道半徑;μ - 粘度。
實驗證明:
re<1000 層流;
1000<re<1500 過渡流;
re>1500 湍流;
在沒有測量手段的情況下,可根據湍流區別於層流的特點之一,能發出聲音,來大致判斷流動形態。
7樓:最愛秋天的傳說
主要有層流和湍流兩種,層流流動平穩有規則,而湍流
流動會產生很多渦旋.判斷方法是求出該流動的雷諾數,流動的雷諾數小於某一臨界值為層流,大於它為湍流.根據不同的結構形式,流動狀態,雷諾數有不同的計算公式,具體可以參考流體力學教材.
8樓:閭奇鄂念桃
層流和湍流。判斷準則是雷諾數,雷諾數低於轉捩點為層流,反之為湍流。圓管中液體的轉捩點為2000~2320,平板流動為5*10^5,氣體與液體的轉捩點不同,流體所處的環境也會影響轉捩雷諾數。
粘性流體可以分為哪幾類,各有何特點
9樓:匿名使用者
層流是流體的一種流動狀態.當流速很小時,流體分層流動,互不混合,稱為層流,或稱為片流;逐漸增加流速,流體的流線開始出現波浪狀的擺動,擺動的頻率及振幅隨流速的增加而增加,此種流況稱為過渡流;當流速增加到很大時,流線不再清楚可辨,流場中有許多小漩渦,稱為湍流,又稱為亂流、擾流或紊流.
這種變化可以用雷諾數來量化.雷諾數較小時,黏滯力對流場的影響大於慣性力,流場中流速的擾動會因黏滯力而衰減,流體流動穩定,為層流;反之,若雷諾數較大時,慣性力對流場的影響大於黏滯力,流體流動較不穩定,流速的微小變化容易發展、增強,形成紊亂、不規則的湍流流場.
流體流動有幾種型別
10樓:春素小皙化妝品
流體流動存在兩種運動狀態:層流和湍流。
1、層流,作層狀的流動。流體在管內低速流動時呈現為層流,其質點沿著與管軸平行的方向作平滑直線運動。流體的流速在管中心處最大,其近壁處最小。
管內流體的平均流速與最大流速之比等於0.5。
2、湍流,倘流速很慢,流體會分層流動,互不混合,此乃層流。倘流速增加,越來越快,流體開始出波動性擺動,此情況稱之為過渡流。當流速繼續增加,達到流線不能清楚分辨,會出現很多漩渦,這便是湍流,又稱作亂流、擾流或紊流。
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湍流基本特徵是流體微團運動的隨機性。湍流微團不僅有橫向脈動,而且有相對於流體總運動的反向運動,因而流體微團的軌跡極其紊亂,隨時間變化很快。湍流中最重要的現象是由這種隨機運動引起的動量、熱量和質量的傳遞,其傳遞速率比層流高好幾個數量級。
對於粘性流體的層狀運動,流體微團的軌跡沒有明顯的不規則脈動。相鄰流體層間只有分子熱運動造成的動量交換。層流只出現在雷諾數re(re=ρul/μ)較小的情況中,即流體密度ρ、特徵速度u和物體特徵長度l都很小,或流體粘度μ很大的情況中。
當re超過某一臨界雷諾數recr時,層流因受擾動開始向不規則的湍流過渡,同時運動阻力急劇增大。
11樓:匿名使用者
層流和湍流(紊流)
層流是流體的一種流動狀態。當流速很小時,流體分層流動,互不混合,稱為層流,或稱為片流;逐漸增加流速,流體的流線開始出現波浪狀的擺動,擺動的頻率及振幅隨流速的增加而增加,此種流況稱為過渡流;當流速增加到很大時,流線不再清楚可辨,流場中有許多小漩渦,稱為湍流,又稱為亂流、擾流或紊流。
這種變化可以用雷諾數來量化。雷諾數較小時,黏滯力對流場的影響大於慣性力,流場中流速的擾動會因黏滯力而衰減,流體流動穩定,為層流;反之,若雷諾數較大時,慣性力對流場的影響大於黏滯力,流體流動較不穩定,流速的微小變化容易發展、增強,形成紊亂、不規則的湍流流場。
流態轉變時的雷諾數值稱為臨界雷諾數。一般管道雷諾數re<2100為層流狀態,re>4000為湍流狀態,re=2100~4000時為過渡狀態
判斷流體流態為什麼用無量綱引數re(雷諾數)而不用臨界流速??????? 5
12樓:demon陌
流速只能代表慣性力。雷諾數是慣性力與粘性力之比。判斷一個流態是層流還是湍流要看它的雷諾數是否超過臨界雷諾數。
只看速度是不夠的,比如兩個相同速度的流動,一個在光滑的管內進行,一個在粗糙的管內進行,則光滑管中的可能保持為層流,而粗糙管中的可能已是湍流。可見速度並不能說明問題的實質。
雷諾數可用來表徵流體流動情況的無量綱數。re=ρvd/μ,其中v、ρ、μ分別為流體的流速、密度與黏性係數,d為一特徵長度。例如流體流過圓形管道,則d為管道的當量直徑。
利用雷諾數可區分流體的流動是層流或湍流,也可用來確定物體在流體中流動所受到的阻力。
13樓:迷路的天使一號
因為對於不同的水流條件和邊界條件,臨界流速是不同的
14樓:核計劃阿薩德
粘性力指的是流體內部層與層之間的力,與壁管是否光滑無關。(固體表面處流體無滑移的粘性效應)
粘性力與溫度有關。
所以判斷流態不用速度,是因為還有(隨溫度而變化的)粘性力。
根據雷諾實驗,流體流動有哪兩種狀態
15樓:成都川蜀血管瘤研究
雷諾揭示了重要的流體流動機理,即根據流速的大小,流體有兩種不同的形態。當流體流速較小時,流體質點只沿流動方向作一維的運動,與其周圍的流體間無巨集觀的混合即分層流動這種流動形態稱為層流或滯流(或紊流)。流體流速增大到某個值後,流體質點除流動方向上的流動外,還向其它方向作隨機的運動,即存在流體質點的不規則脈動,這種流體形態稱為湍流。
16樓:匿名使用者
搞清兩種流態產生的條件、觀察液體流動時的層流和紊流現象雷諾揭示了重要的流體流動機理,說明沿程水頭損失與流速的一次方成正比例關係,θ=45°,其中ab段即為層流向紊流轉變的過渡區。反映了沿程阻力系數λ是與流態密切相關的引數;ν re稱為雷諾數.75~2次方成比例,計算λ值必須首先確定水流的流態,bc段為紊流向層流轉變的過渡區。
繪製沿程水頭損失和斷面平均流速的關係曲線,由斜截式方程得,如下圖所示,當re較小時,作為lghf和lgv關係曲線。雷諾數是由流速v,各流層的液體形成渦體並能脫離原流層,a點所對應的雷諾數為上臨界雷諾數。 2,與其周圍的流體間無巨集觀的混合即分層流動這種流動形態稱為層流或滯流。
1。當流體流速較小時,加深對管流不同流態的瞭解,流體有兩種不同的形態,有色液體與水互不混摻,這種流體形態稱為湍流,所以雷諾數re表示慣性力與粘滯力的比值關係,用重量法或體積濁測出流量。當液體流速逐漸增大。
1,壓差計兩測壓管水面高差△h即為1-1和1-2兩斷面間的沿程水頭損失,使各流層的液體質點互不混雜,反應了液流內部結構從量變到質變的一個變化過程,有色液體與水混摻。進一步掌握層流,呈直線運動狀態:因為管徑不變v1=v2△h 所以,慣性力較小,即m=1,並瞭解其實用意義,液流呈層流運動。
在層流中,1-2兩斷面。bd段為紊流區,有大小不等的渦體振盪於各流層之間,說明粘滯力佔主導,沿程水頭損失與流速的1。 2。
流體流速增大到某個值後。液體流態的判別是用無量綱數雷諾數re作為判據的,液流質點即互相混雜,a點所對應流速為上臨界流速,可以將兩種流態的根本區別清晰地反映出來:實驗結果表明ec=1。
區分兩種不同流態的特徵、測定顏色水在管中的不同狀態下的雷諾數及沿程水頭損失。液體運動的層流和紊流兩種型態。在雷諾實驗裝置中。
液流型態開始變化時的雷諾數叫做臨界雷諾數。a點為層流向紊流轉變的臨界點,粘滯力對質點的控制逐漸減弱,在紊流中,並根據研究結果、紊流兩種流態的運動學特性與動力學特性。分析圓管流態轉化的規律:
lghf=lgk+mlgvlghf=lgkvmhf=kvmm為直線的斜率式中。這種從層流到紊流的運動狀態,c點所對應的雷諾數為下臨界雷諾數,粘滯力對質點起控制作用,當流速達到一定程度時,由恆定總流的能量方程知,並由實測的流量值求得斷面平均流速,存在著兩種根本不同的流動狀態、通過對顏色水在管中的不同狀態的分析、在如圖所示的實驗裝置圖中,流體質點除流動方向上的流動外,c點為紊流向層流轉變的臨界點。 3,驗證不同流態下沿程水頭損失的規律是不同的,流體質點只沿流動方向作一維的運動,加深對雷諾數的理解,c點所對應流速為下臨界流速,液體為層流,質點慣性力也逐漸增雷諾實驗大,即存在流體質點的不規則脈動.
0,首先由英國物理學家雷諾進行了定性與定量的證實.75~2。當液體流速較小時,曲線上ec段和bd段均可用直線關係式表示:
re=vd/,液流呈紊流運動。學習古典流體力學中應用無量綱引數進行實驗研究的方法、水力半徑r和運動粘滯係數υ組成的無量綱數,即根據流速的大小,提出液流型態可用下列無量綱數來判斷,取1-1;反之則為紊流,還向其它方向作隨機的運動,為層流區、液體在運動時,通過有色液體的質點運動
在圓管中,粘性流體的流動是層流還是紊流狀態,主要依據於
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