ЛЕКЦИЯ 7
Элементы гидродинамики неоднородных сред
Движение твердых тел в жидкости (газе)
Движение жидкости (газа) через слои пористых и зернистых твердых материалов
Движение жидкости через неподвижный слой
Движение жидкости через псевдоожиженный слой
7.1 Движение твердых тел в жидкости (газе)
Движение твердых тел в жидкости или газе характерно для процессов осаждения, перемешивания, классификации твердых частиц, пневмо- и гидротранспорта, а также для ряда иных гидромеханических процессов.
При движении материальной частицы в жидкой среде или при обтекании неподвижной частицы потоком жидкости возникают гидромеханические сопротивления, значения которых зависят в первую очередь от режима движения и формы обтекаемых частиц. Закон сопротивления в этом случае определяется явлениями, происходящими в пограничном слое.
Полная сила сопротивления при обтекании шарообразной частицы пропорциональна количеству движения и площади ее лобового сечения:
, (7.1)
где z – коэффициент сопротивления.
При малых значениях критерия Рейнольдса (Re < 0,2) сила сопротивления сферы диаметром d согласно закону Стокса:
. (7.2)
При совместном решении последних уравнений получим выражение для определения коэффициента сопротивления:
. (7.3)
Таким образом,
коэффициент сопротивления является функцией критерия Рейнольдса, как и в случае
движения жидкости по трубам и каналам, z = f(Re).
Вид этой функции при обтекании шарообразных частиц диаметром d жидкостью,
на основе многочисленных экспериментальных данных, представлен на
рис. 7.1. При очень малых значениях критерия Рейнольдса
(Re < 2) вязкие силы преобладают над инерционными. Твердая частица
окружена тонким (пограничным) слоем и плавно обтекается потоком. Закон сопротивления
среды (по аналогии с движением потока в трубах и каналах): . С увеличением скорости потока, жидкость, заторможенная в пограничном слое, может
оторваться от поверхности – возникают неравномерности и возмущения,
которые приводят к неустойчивости ламинарного пограничного слоя и его переходу
в турбулентный пограничный слой.
При значениях
критерия Рейнольдса в пределах 2 < Re < 500 с
увеличением скорости все большую роль играет лобовое сопротивление, зависящее
от формы обтекаемой поверхности, все больше превалируют силы инерции. При этом
коэффициент сопротивления становится равным
. Увеличение критерия Рейнольдса свыше 500
приводит к автомодельности (по числу Рейнольдса), когда сопротивлением трения
можно пренебречь, так как основные затраты энергии связаны с преодолением
лобового сопротивления. Коэффициент сопротивления становится постоянным:
. Этой области функции
соответствует квадратичный закон Ньютона,
т.е. сила сопротивления среды
.
Рисунок 7.1 – Зависимость коэффициента
сопротивления среды от режима обтекания
шарообразных частиц
Приведенные
зависимости относятся к свободному движению шарообразных
частиц. Для твердых частиц, отличающихся друг от друга по форме
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.