- •Глава 5 Прикладная газогидродинамика технологических сред § 5.1. Режимы течения вязкой среды
- •§ 5.2. Классификация по геометрии движения потока
- •§ 5.3. Газодинамические критерии
- •§ 5.4. Газогидродинамика при течении в каналах (ограниченное пространство, внутренняя задача
- •§ 5.5. Основы расчета гидравлического сопротивления в каналах
- •Мощность насоса или вентилятора рассчитывается по формуле:
- •Расчет коэффициента трения в шероховатых каналах ведется с учетом относительной шероховатости:
- •Cвободномолекулярный режим течения
- •Число Кнудсена и его связь с числом Рейнольдса
- •Границы режимов течения разреженного газа соответствуют значениям:
- •Контрольные вопросы
- •Общие контрольные вопросы и задача к главе 5
Cвободномолекулярный режим течения
Режим, когда пограничного слоя нет, а взаимодействие газа с поверхностью представляет собой бомбардировку отдельными молекулами, называют свободномолекулярным режимом течения газа. Итак, можно выделить:
1) вязкостный режим течения (ламинарный, турбулентный);
2) свободномолекулярный режим.
Параметром, характеризующим переход
от одного режима в другой, служит
- число Кнудсена, гдеL
- размеры сосуда (канала), или
- число Кнудсена, где- толщина пограничного слоя.
Число Кнудсена и его связь с числом Рейнольдса
Если Kn < 10-3 , газ можно рассматривать как сплошную среду; при Kn > 10-2проявляется дискретность; при Kn >> 1 наступает свободномолекулярный режим.
Проведем преобразования в числе Кнудсена,
используя формулы для вязкости и числа
:
,
где M - число Маха; a - скорость
звука;W -
cкорость потока;
- средняя скорость молекул газа. При
этом использовались соотношения:
,
где
,
,сp- теплоемкость приp
= const,сv- теплоемкость приV
= const (для двухатомного
газаk= 1,4).
если характерный
размер пограничного
слоя, то, проведя аналогичные преобразования
и обозначив
,
получим
,
так как
для ламинарного пограничного слоя.
Тогда границы режимов течения в
координатах М иRex
будут иметь вид, показанный на
рис.5.12.
Границы режимов течения разреженного газа соответствуют значениям:
кривая 1(рис.5.12)
;
Kn15;
кривая 2(рис.5.12)
;
Kn0,03;
кривая 3(рис.5.12)
;
Kn0,003.
Е
Рис.5.12.
,
то при пониженном давлении искомым
является поток газа при заданном перепаде
давления.
QU(р1р2),
где Q- поток газа, м3 Па/с;р -давление, Па;U - проводимость элемента вакуумной системы, м3/с.
В каждом режиме (молекулярном или молекулярно-вязкостном) для любого из элементов вакуумных систем может быть получена своя зависимость проводимости от давления, температуры и характерных размеров элемента; U = f(p, T,L). Эти зависимости обсуждаются в курсах вакуумной техники.
Для параллельного соединения элементов
;
для последовательного соединения
.
Контрольные вопросы
1. Что служит критерием перехода вязкостного режима течения в свободномолекулярный?
2. Выразить связь чисел Кнудсена, Маха и Рейнольдса. Для каких целей она используется?
3. Получить число Лошмита из числа Авогадро.
Общие контрольные вопросы и задача к главе 5
1. Составить порядок расчета гидравлического сопротивления (или потерь напора) в системе охлаждения.
2. Составить последовательность гидродинамического расчета системы охлаждаемого реактора, имеющего своими элементами змеевик, местные сопротивления типа внезапных сужений и расширений и поворота канала охлаждения.
Задача. На паропроводе горячего пара диаметромd = 400 мм для измерения его расхода установлена измерительная диафрагма, которая должна быть специально протарирована, т.е. должна быть найдена зависимостьp = f(G), гдеp - перепад статических давлений в диафрагме, Н/м2, а G - массовый расход пара, кг/с.Поскольку по производственным причинам тарировку провести в реальных условиях невозможно, необходимо выполнить тарировку на модели. Испытания модели в 1/5 натуральной величины на воде дали следующие результаты расхода при различных перепадах давления:
|
Dp, Н/м2 |
477 |
1178 |
4520 |
18050 |
72200 |
|
G, кг/с |
2,22 |
4,44 |
8,88 |
17,76 |
35,52 |
Найти зависимость p = f(G)для реальных условий и указать границы ее применимости. Давление параp = 0,98 бар. Температура параtж= 250C.
Ответ:p = 223,5G2приRe > 1,42105.
