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信息詳情
雷諾數(shù)的大小決定了粘性流體的流動特性
測量管內流體流量時往往必須了解其流動狀態(tài)、流速分布等。雷諾數(shù)就是表征流體流動特性的一個重要參數(shù)。
流體流動時的慣性力Fg和粘性力(內摩擦力)Fm之比稱為雷諾數(shù)。用符號Re表示。Re是一個無因次量。
流體力學中表征粘性影響的相似準數(shù)。為紀念O.雷諾而命名,記作Re。Re=ρvL/μ,ρ、μ為流體密度和動力粘度,v、L為流場的特征速度和特征長度。對外流問題,v、L一般取遠前方來流速度和物體主要尺寸(如機翼展長或圓球直徑);內流問題則取通道內平均流速和通道直徑。雷諾數(shù)表示作用于流體微團的慣性力與粘性力[1]之比。兩個幾何相似流場的雷諾數(shù)相等,則對應微團的慣性力與粘性力之比相等。雷諾數(shù)越小意味著粘性力影響越顯著,越大則慣性力影響越顯著。雷諾數(shù)很小的流動(如潤滑膜內的流動),其粘性影響遍及全流場。雷諾數(shù)很大的流動(如一般飛行器繞流),其粘性影響僅在物面附近的邊界層或尾跡中才是重要的。在涉及粘性影響的流體力學實驗中,雷諾數(shù)是主要的相似準數(shù)。但很多模型實驗的雷諾數(shù)遠小于實物的雷諾數(shù),因此研究修正方法和發(fā)展高雷諾數(shù)實驗設備是流體力學實驗研究的重要課題。
測量管內流體流量時往往必須了解其流動狀態(tài)、流速分布等。雷諾數(shù)就是表征流體流動特性的一個重要參數(shù)。
流體流動時的慣性力Fg和粘性力(內摩擦力)Fm之比稱為雷諾數(shù)。用符號Re表示。Re是一個無因次量。
雷諾數(shù)小,意味著流體流動時各質點間的粘性力占主要地位,流體各質點平行于管路內壁有規(guī)則地流動,呈層流流動狀態(tài)。雷諾數(shù)大,意味著慣性力占主要地位,流體呈紊流流動狀態(tài),一般管道雷諾數(shù)Re<2000為層流狀態(tài),Re>4000為紊流狀態(tài),Re=2000~4000為過渡狀態(tài)。在不同的流動狀態(tài)下,流體的運動規(guī)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(shù)的大小決定了粘性流體的流動特性。
流體流動時的慣性力Fg和粘性力(內摩擦力)Fm之比稱為雷諾數(shù)。用符號Re表示。Re是一個無因次量。
流體力學中表征粘性影響的相似準數(shù)。為紀念O.雷諾而命名,記作Re。Re=ρvL/μ,ρ、μ為流體密度和動力粘度,v、L為流場的特征速度和特征長度。對外流問題,v、L一般取遠前方來流速度和物體主要尺寸(如機翼展長或圓球直徑);內流問題則取通道內平均流速和通道直徑。雷諾數(shù)表示作用于流體微團的慣性力與粘性力[1]之比。兩個幾何相似流場的雷諾數(shù)相等,則對應微團的慣性力與粘性力之比相等。雷諾數(shù)越小意味著粘性力影響越顯著,越大則慣性力影響越顯著。雷諾數(shù)很小的流動(如潤滑膜內的流動),其粘性影響遍及全流場。雷諾數(shù)很大的流動(如一般飛行器繞流),其粘性影響僅在物面附近的邊界層或尾跡中才是重要的。在涉及粘性影響的流體力學實驗中,雷諾數(shù)是主要的相似準數(shù)。但很多模型實驗的雷諾數(shù)遠小于實物的雷諾數(shù),因此研究修正方法和發(fā)展高雷諾數(shù)實驗設備是流體力學實驗研究的重要課題。
測量管內流體流量時往往必須了解其流動狀態(tài)、流速分布等。雷諾數(shù)就是表征流體流動特性的一個重要參數(shù)。
流體流動時的慣性力Fg和粘性力(內摩擦力)Fm之比稱為雷諾數(shù)。用符號Re表示。Re是一個無因次量。
雷諾數(shù)小,意味著流體流動時各質點間的粘性力占主要地位,流體各質點平行于管路內壁有規(guī)則地流動,呈層流流動狀態(tài)。雷諾數(shù)大,意味著慣性力占主要地位,流體呈紊流流動狀態(tài),一般管道雷諾數(shù)Re<2000為層流狀態(tài),Re>4000為紊流狀態(tài),Re=2000~4000為過渡狀態(tài)。在不同的流動狀態(tài)下,流體的運動規(guī)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(shù)的大小決定了粘性流體的流動特性。
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