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.