Ⅰ 雷諾實驗 思考題
雷諾數小,意味著流體流動時各質點間的粘性力佔主要地位,流體各質點平回行於管路內壁有答規則地流動,呈層流流動狀態。雷諾數大,意味著慣性力佔主要地位,流體呈紊流流動狀態,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.流速的分布等都是不同的,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。
Ⅱ 雷諾實驗的定義
1883年英國科學復家雷諾(Reynolds)通過制實驗發現液體在流動中存在兩種內部結構完全不同的流態:層流和紊流。同時也發現,層流的沿程水頭損失hf與流速一次方成正比,紊流的hf與流速的1.75~2.0次方成正比;在層流與紊流之間存在過渡區,hf與流速的變化規律不明確。
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宏觀的混合即分層流動這種流動形態稱為層流或滯流。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。
反映了沿程阻力系數λ是與流態密切相關的參數,計算λ值必須首先確定水流的流態。
液體流態的判別是用無量綱數雷諾數Re作為判據的。
雷諾數是由流速v、水力半徑R和運動粘滯系數υ組成的無量綱數,所以雷諾數Re表示慣性力與粘滯力的比值關系,當Re較小時,說明粘滯力佔主導,液體為層流;反之則為紊流。
Ⅲ 化工原理雷諾實驗中溢流裝置是怎樣的結構,它的作用是什麼
七就是溢流裝置。
提高進口前水體穩定度。
一般來說,每一個地區大學裝置基本上都是不一樣。
而且這個實驗基本上沒有成功性。
Ⅳ 雷諾實驗的實驗設備
上圖是流態實驗裝置圖。它由能保持恆定水位的水箱,試驗管道及能注入有色液體的部分專等組成。實驗時屬,只要微微開啟出水閥,並打開有色液體盒連接管上的小閥,色液即可流入圓管中,顯示出層流或紊流狀態。 圖7-1自循環液體兩種流態演示實驗裝置圖
1、自循環供水器;2、實驗台;3、可控硅無級調速器;4、恆壓水箱;
5、有色水水管;6、穩水孔板;7、溢流板;8、實驗管道;9、實驗流量調節閥
供水流量由無級調速器調控,使恆壓水箱4始終保持微溢流的程度,以提高進口前水體穩定度。本恆壓水箱還設有多道穩水隔板,可使穩水時間縮短到3~5分鍾。有色水經水管5注入實驗管道8,可據有色水散開與否判別流態。為防止自循環水污染,有色指示水採用自行消色的專用有色水。?
Ⅳ 流體力學雷諾實驗
1流態完全由流動來參數確定源,理論上可以說是看黏性力和慣性力孰起主導,慣性力主導則近湍流,黏性力主導則近層流。外界干擾使部分流體脫離主流形成渦旋,為平衡渦旋導致大量漩渦產生形成湍流。
2雷諾數即慣性力/黏性力。當Re足夠大即慣性力主導,可確定為湍流,反之確定為層流。
3臨界雷諾數與流過物體的幾何特徵有關,達到上臨界雷諾數以後為完全湍流,剛達到下臨界雷諾數為湍流起始。
4臨界流速與流動的尺寸有關,而無量綱參數可以形容相似的所有流動,與尺寸無關。
5層流區流動滿足N-S方程,湍流區需對方程中的黏性項進行修正,即添加雷諾應力。
6上臨界雷諾數波動范圍大,而下臨界雷諾數波動小,准確。測量結果也有這個性質。
Ⅵ 雷諾實驗裝置為什麼設計成倒5字型
雷諾來曲線上有兩段需要矯正自!!下面扣除的一段是由於環境交換的熱以及攪拌帶來的能量所增加的溫度。這不是我們實驗反應放出的熱量,所以應該扣除!!而上面的一端是由於體系在反應之後溫度比環境溫度高,要想環境放出熱量。這就使得我們體系的溫....