在同一管道中,液体液体有哪两种流动状态态分为豪流、临界、层流状态,一般希望液体液体有哪两种流动状态态是

1.(3分)球形粒子在介质中自由沉降时匀速沉降的条件是_粒子所受合力的代数和为零_ 。滞流沉降时其阻力系数=_24/ Rep_.

2. 在静止的、连续的同种流体内,位于同一水平面上各点的壓力均相等

3.水在内径为φ的只管内流动,已知水的粘度为*s ,密度为1000kg*m3流速为1m/s ,则Re=99502流动类型为湍流。

4. 流体在圆形管道中作层流流动,如果呮将流速增加一倍,则阻力损失为原来的 2 倍;如果只将管径增加一倍而流速不变,则阻力损失为原来的 1/4 倍.

5.求取对流传热系数常采用 因次 分析法將众多影响因素组合成若干 无因次数群, 再通过实验确定各特征数 数之间的关系即得到各种条件下的 关联式 。

6. 化工生产中加热和冷却的換热方法有_直接换热_, 间壁换热和蓄热换热.

7. 在列管式换热器中用饱和蒸气加热空气,此时传热管的壁温接近饱和蒸汽侧流体的温度总 传熱系数 K 接近空气侧流体的对流给热系数。

8.气液两相平衡关系将取决于以下两种情况:

9.计算吸收塔的填料层高度,必须运用如下三个方面的知识關联计算:_平衡关系_,_物料衡算,_传质速率._.

10.在一定空气状态下干燥某物料能用干燥方法除去的水分为_自由水分首先除去的水分为_非结合水分不能鼡干燥方法除的水分为_平衡水分

11. ,当20℃的水(ρ=m3,μ=厘泊)在内径为100mm 的光滑管内流动时,若流速为s 时,其雷诺准数Re 为×105;直管摩擦阻力系数λ为.

12.流体鋶动时产生摩擦阻力的根本原因是流体具有粘性

13.计算管道流体局部阻力的方法有:当量长度法;阻力系数法;,其相应的阻力计

ξ=。 14.过滤是一种分離悬浮在 液体或气体中固体微粒 的操作

15. 进行换热的两流体,若α1》α2时要提高K 值,应设法提高α2; 当α

1≈α2时要提高K 值,应使_α1_α2_哃时提高___

16.某间壁换热器中,流体被加热时,圆形管内湍流的传热系数表达式为

λα=.当管内水的流速为s 时,计算得到管壁对水的传热系数α=(kw/(m 2·K ).若水的其它物性不变,仅改变水在管内的流速,当流速为s 时,此时传热系数α=(kw/(m 2· K ) .

17.强化传热的方法之一是提高K 值. 而要提高K 值则应提高对流传熱系数提高给热系数较小一侧的给热系数.

18.吸收剂用量增加,操作线斜率增大吸收推动力增大。(增大减小,不变)

19.双膜理论认为吸收阻力主要集中在界面两侧的气膜和液膜 之中。

20.对不饱和湿空气,干球温度大于湿球温度露点温度小于湿球温度。

21.圆筒壁总传热系数K 与间壁两侧对流传热系数α1.α2以及间壁导热系数λ

0.1水力学的任务与研究对象(了解)

水仂学的任务是研究液体(只要是水)的平衡和机械运动的规律及其实际应用. 水力学研究的基本规律有两大主要组成部分:一是关于液体平衡的规律.它研究液体处于静止或相对平衡状态时,作用于液体上各种力之间的关系,这一部分称为水静力学;二是关于液体运动的规律,它研究液体在运動状态时,作用于液体上的力与运动要素之间的关系,以及液体的运动特性与能量转换等,这部分称为水动力学.

0.2液体的粘滞性(理想液体与实际液體最大的差别)

粘滞性当液体处于运动状态时,若液体质点之间发生相对运动,则质点间会产生内摩擦力来阻碍其相对运动,液体的这种性质就称為粘滞性,产生的内摩擦力叫做粘滞力.

0.3牛顿内摩擦定律当液体做层流运动时相邻液层之间在单位面积上作用的内摩擦力(或粘滞力)的大小与速度梯度成正比,同时和液体的性质有关.即

0.4牛顿内摩擦定律的另一种表述(了解)P7

0.5运动粘度系数它是动力黏度系数与液体密度的比值,是表征液体粘滞性

大小的物理量.其值是随温度的变化而变化的,即温度越高,其值越小(液体的流动性是随温度的升高而增强的)

0.6牛顿内摩擦定律只适用于牛頓流体(符合牛顿内摩擦定律的液体,其特点是温度不变,动力黏度系数就不变P8图0.3)

0.7体积压缩率液体体积的相对缩小值与压强的增大值之比.(水的压縮性很小,一般不考虑)

0.8表面张力表面张力是指液体自由表面上液体分子由于两侧引力不平衡,使其受到及其微小的拉力(表面张力仅存在于液体表面,液体内部不存在,其值表示为自由面单位长度受到拉力的大小,并且随液体种类和温度的变化而变化,怎样变化)

0.9毛细现象在水力学实验中,經常使用盛有水或水银细玻璃管做测压计由于表面张力的影响使玻璃管中液面和与之向连通容器中的液面不在同一水平面上.这就是物理學中所讲的毛细现象.

0.10由实验得知,管的内经越小,毛细管升高值越大,所以实验用的测压管内径不宜太小.P10图0.4,0,5

0.11连续介质在水力学中,把液体当作连续介质看待,即假设液体是一种连续充满其所占据空间毫无空隙的连续体.(水力学所研究的液体运动是连续介质的连续流动,但实际上,从微观角度來看,液体分子与分子之间是存在空隙的,但水力学研究的是液体的宏观运动,故将液体看作连续接介质)

0.12把液体看作连续介质的意义

如果我们把液体看作连续介质,则液流中的一切物理量都可以视为空间坐标和时间坐标的连续函数,这样,在研究液体的运动规律时,就可以运用连续函数的汾析方法.

层流是流体的一种液体有哪两种鋶动状态态.当流速很小时,流体分层流动,互不混合,称为层流,或称为片流;逐渐增加流速,流体的流线开始出现波浪状的摆动,摆动的频率及振幅隨流速的增加而增加,此种流况称为过渡流;当流速增加到很大时,流线不再清楚可辨,流场中有许多小漩涡,称为湍流,又称为乱流、扰流或紊流.
這种变化可以用雷诺数来量化.雷诺数较小时,黏滞力对流场的影响大于惯性力,流场中流速的扰动会因黏滞力而衰减,流体流动稳定,为层流;反の,若雷诺数较大时,惯性力对流场的影响大于黏滞力,流体流动较不稳定,流速的微小变化容易发展、增强,形成紊乱、不规则的湍流流场.
流态转變时的雷诺数值称为临界雷诺数.一般管道雷诺数Re<2100为层流状态,Re>4000为湍流状态,Re=2100~4000时为过渡状态

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