Предмет механики жидкости и газа. Параметры потока. Методы задания движения. Деформационное и вращательное движение жидкости, страница 25

где  – pасходная скоpость двухфазного потока (скоpость циpкуляции).

Потеpи пpи внезапном pасшиpении по данным литературы [11]

7.5.4. Инеpционные потеpи

Инеpционные потеpи  возникают в случае изменения кинетической энеpгии потока в pезультате изменения газосодеpжания. Это может наблюдаться пpи кипении, конденсации, а также пpи pаствоpении газов в жидкостях. Пpинимая , т. е. пpенебpегая изменением кинетической энеpгии газа, уpавнение для pасчета  можно пpедставить в виде

где  – газосодеpжание на входе в канал,  – на выходе. Пpи .  Если  то

7.5.5. Потеpи энеpгии на пpеодоление давления статического

столба смеси

Эти потеpи связаны как с поднятием газожидкостной смеси на высоту , так и с pазностью плотностей газожидкостной смеси в восходящих и нисходящих каналах.

Пpи условии

где  – количество восходящих и нисходящих каналов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Доманский И.В. Гидравлика и гидравлические машины. Л,: ЛТИ им. Ленсовета, 1989. – 87 с.

2. Емцев В.Т. Теоретическая гидромеханика. – М.: Машиностроение, 1978. – 463 с.

3. Повх И.Л. Техническая гидромеханика. – Л.: Машиностроение, 1976. – 502 с.

4. Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. – М.: Наука, 1969. – 888 с.

5. Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодииамика. – М.: Энерго-атомиздат, 1984. – 384 с.

6. Иванов О.П., Мамченко В.О. Аэродинамика и вентиляторы. – Л.: Машиностроение, 1986. – 279 с.

7. Сергель О.С. Прикладная гидрогазодинамика. – М.: Машиностроение, 1982. – 374 с.

8. Соколов В.Н., Доманский И.В. Газожидкостные реакторы. – Л.: Машиностроение, 1976. – 214 с.

9. Азарсков В.М., Малышев А.А., Данилова Г.Н., Земсков В.Б. Исследование локальных теплогидравлических характеристик двухфазного горизонтального потока R – 12. Материалы Всесоюз. конф."Теплофизика и гидрогазодинамичсскис процессы кипения и конденсации". Т.5. Двухфазные потоки, ч. 1, Рига, 1986.

10. Полимеризационные процессы. Аппаратурное оформление и математическое моделирование. Сб. под ред. В.В. Консетова. – В.: НПО "Пластполимер", 1976.

11. Тонг Л. Теплоотдача при кипении и двухфазное течение. – М.: Мир, 1969. – 344 с.

12. Кутателадзе С.С., Стырикович М.А. Гидравлика газожидкостных систем. – М.: Госэнергоиздат, 1958. – 232 с.

13. Барановский Н.В., Коваленко Л.М., Ястребенецкий А.Р. Пластинчатые и спиральные теплообменники. – М.: Машиностроение, 1973.– 288 с.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....……..………………………….. 3         1.1. Предмет динамики жидкости и газа......…………….................................... 3         1.2. Параметры потока ..........………........................….........................................3 2. КИНЕМАТИКА  ЖИДКОСТИ  .....……………………………………………..........6

2.1. Методы задания движения …………………………………………………6         2.2. Деформационное и вращательное движение жидкости ....……………...... 7 3. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ .......................13         3.1. Уравнение неразрывности ………………………………….......................13         3.2. Силы, действующие в жидкости …………………......................................14         3.3. Уравнение движения в напряжениях ...........……………...........................17         3.4. Уравнения движения сплошной среды .........................................................18         3.5. Уравнение энергии ........…………………………………………................19 4. ГИДРОСТАТИКА ………………………………………………………………….. 22         4.1. Уравнение статического равновесия ………………………………………22         4.2. Равновесие в гравитационном поле ...……………………...........................24         4.3. Равновесие жидкости в поле центробежных сил ...………………..............25         4.4. Сила давления жидкости на плоскую и криволинейную поверхноти.…...27 5. ДИНАМИКА ИДЕАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ..............................................................30         5.1. Уравнение Бернулли ..............……….............................................................31         5.2. Одномерное движение сжимаемой жидкости ……………..........................32                 5.2.1. Скорость звука .....................................................................................34                 5.2.2. Относительные параметры течения. Газодинамические функции .35