同一模型在大氣條件下的臨界雷諾數(shù)和在風(fēng)洞氣流中的臨界雷諾數(shù)之比,就叫作湍流度因子。即
分子為大氣條件下的臨界雷諾數(shù),分母為風(fēng)洞氣流中的臨界雷諾數(shù)。
臨界雷諾數(shù)(critical Reynold’s number),當(dāng)流體在管道中、板面上或具有一定形狀的物體表面上流過時(shí),流體的一部或全部會(huì)隨條件的變化而由層流轉(zhuǎn)變?yōu)橥牧鳎藭r(shí),摩擦系數(shù)、阻力系數(shù)等會(huì)發(fā)生顯著的變化。轉(zhuǎn)變點(diǎn)處的雷諾數(shù)即為臨界雷諾數(shù)。
雷諾根據(jù)大量的實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),由層流轉(zhuǎn)變?yōu)橥牧鞯霓D(zhuǎn)變過程非常復(fù)雜,不僅與流速v有關(guān),而且還與流體密度ρ、粘滯系數(shù)μ和物體的某一特征長(zhǎng)度d例如管道直徑、機(jī)翼寬度、處于流體中的球體半徑等)有關(guān)。他綜合以上各方面的因素,引入一個(gè)無量綱的量ρvd/μ,后人把這無量綱的參數(shù)命名為“雷諾數(shù)”。流體的流動(dòng)狀態(tài)由雷諾數(shù)決定,雷諾數(shù)小時(shí)作層流,雷諾數(shù)大時(shí)作湍流。換言之:流速越大,流過物體表面距離愈長(zhǎng),密度越大,層流邊界層便愈容易變成湍流邊界層。相反,粘性越大,流動(dòng)起來便愈穩(wěn)定,愈不容易變成湍流邊界層。流體由層流向湍流過渡的雷諾數(shù),叫做臨界雷諾數(shù),記作Re。
對(duì)于圓形管道引入 Re= pvd/μ。實(shí)驗(yàn)表明,流體通過圓形管道時(shí)其臨界雷諾數(shù)為Re≈2000—2600;通過光滑的同心環(huán)狀縫隙時(shí) Re=1100;而在滑閥閥口處,Re=260。
雷諾通過圓管內(nèi)的黏性流動(dòng)實(shí)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)一定條件下層流轉(zhuǎn)化為湍流的控制因素是雷諾數(shù)Re。由層流轉(zhuǎn)變?yōu)橥牧鞯睦字Z數(shù)稱為臨界雷諾數(shù)Reα。它不是一個(gè)固定的值,依賴于外部擾動(dòng)的大小。如果所受的擾動(dòng)小,Reα較大;反之,Reα較小。
實(shí)驗(yàn)證明:Reα的下界約為2000,當(dāng)Re<2000時(shí),黏性力的抑制作用占優(yōu),不管外部擾動(dòng)有多大,管內(nèi)流動(dòng)總保持穩(wěn)定的層流狀態(tài)。當(dāng)Re>2000而小于某一上界時(shí),流動(dòng)出現(xiàn)不穩(wěn)定,在管內(nèi)(離入口較遠(yuǎn)處),層流與湍流共存。當(dāng)Re大于某上界時(shí),黏性力已無法抑制擾動(dòng)的增長(zhǎng),導(dǎo)致流動(dòng)失穩(wěn),成為隨機(jī)的脈動(dòng)運(yùn)動(dòng),即轉(zhuǎn)變?yōu)橥耆l(fā)展的湍流。
從空間角度看,即使Re>Reα,在管內(nèi)中心沿流動(dòng)方向也存在著層流區(qū)、過渡區(qū)和湍流區(qū),這是因?yàn)楣艿廊肟谔帞_動(dòng)由小到大的增長(zhǎng)需要一定的時(shí)間,即需要經(jīng)歷一定的空間區(qū)域,湍流不是在某一空間位置突然發(fā)生的。
早在19世紀(jì)初,就有人注意到流體在不同的流速范圍內(nèi),斷面流速分布和能量損失規(guī)律等都不相同。1883年,英國(guó)物理學(xué)家雷諾通過實(shí)驗(yàn)揭示了流體的兩種不同的流動(dòng)狀態(tài)。
在水箱A的側(cè)面開一個(gè)小孔,接一根進(jìn)口為流線型管嘴的玻璃管丁,在玻璃管丁的末端裝有節(jié)門C以調(diào)節(jié)流量。在水箱的上部裝有儲(chǔ)存帶色液體的容器,用一根細(xì)管將帶色液體引至玻璃管丁的入口,其流量用節(jié)門E調(diào)節(jié)。
實(shí)驗(yàn)前,先把水注入水箱中,利用溢流槽保持水位不變。然后,稍稍打開節(jié)門c,使水緩慢地由玻璃管T流出。打開節(jié)門E,使帶色液體也流入玻璃管中。此時(shí)在玻璃管丁內(nèi)看到一條細(xì)線形狀的帶色液線。這說明液體質(zhì)點(diǎn)在作互不干擾、各自成層的平行直線流動(dòng)。
將節(jié)門C逐漸開大,玻璃管T內(nèi)水的流速也逐漸增大,起初帶色液線并無變化,直到管內(nèi)流速增大到某一數(shù)值時(shí),帶色液線開始顫動(dòng)和分散。
隨著玻璃管T內(nèi)流速的繼續(xù)增大,達(dá)一定數(shù)值后,帶色液線不再連續(xù),而是立即分散并與水相混淆。這說明液體質(zhì)點(diǎn)已相互摻混,在雜亂無章地向前運(yùn)動(dòng)。
通過雷諾實(shí)驗(yàn)人們認(rèn)識(shí)到,流動(dòng)存在以下三種不同的狀態(tài)。第一種,流體的質(zhì)點(diǎn)之間互不摻混、質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡為有條不紊的層狀流動(dòng),稱為層流;第二種,流體的質(zhì)點(diǎn)之間相互摻混、質(zhì)點(diǎn)的運(yùn)動(dòng)軌跡為雜亂無章的流動(dòng),稱為紊流;第三種,表現(xiàn)為層流到紊流或紊流到層流的過渡,稱為過渡狀態(tài)。隨流速的變化而呈現(xiàn)不同的流動(dòng)狀態(tài),是自然界中一切流體運(yùn)動(dòng)普遍存在的物理現(xiàn)象。
大氣湍流有很寬的尺度譜。近地面層風(fēng)速脈動(dòng)的能譜函數(shù)充分顯示了這一點(diǎn),圖中為渦旋頻率,為時(shí)間,為能譜密度。 公認(rèn)的大氣湍流尺度(時(shí)間尺度從0.001~0.1小時(shí)),跨越了三個(gè)量級(jí),如果把日變化(能量峰值...
大氣湍流渦旋能量譜可以分做大尺度的含能區(qū)和中小尺度的平衡區(qū)兩個(gè)譜段,在平衡區(qū)內(nèi)湍流從上一級(jí)渦旋得到的能量,等于往下一級(jí)傳輸?shù)哪芰颗c分子粘性耗散能量之和。平衡區(qū)又可分做兩個(gè)亞區(qū):不考慮分子粘性耗散的慣性...
雷諾實(shí)驗(yàn)證實(shí),對(duì)于粘滯流體,湍流的發(fā)生取決于流場(chǎng)的雷諾數(shù)Re =υ/(其中、υ 分別為流體的運(yùn)動(dòng)粘度和特征速度,為特征長(zhǎng)度)。雷諾數(shù)為作用于流體上慣性力和粘性力的無量綱比值。當(dāng)流體中發(fā)生擾動(dòng)時(shí),慣性力...
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評(píng)分: 4.5
為了探討湍流度對(duì)一種新型氣膜孔射流氣膜冷卻影響,利用商業(yè)軟件提供的有限體積法求解N-S方程,對(duì)湍流度分別為0.4%、10%和20%時(shí)的雙出口孔射流冷卻效率進(jìn)行數(shù)值模擬。吹風(fēng)比變化范圍為0.5到2.0。首先將圓柱孔射流冷卻效率計(jì)算結(jié)果和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比,二者吻合較好。計(jì)算得到了雙出口孔射流氣膜冷卻下的流場(chǎng)、徑向平均冷卻效率。結(jié)果表明,湍流度和吹風(fēng)比對(duì)冷卻效率都有較大影響。湍流度為0.4%和10%時(shí),最高冷卻效率在吹風(fēng)比1.0時(shí)獲得;湍流度30%時(shí),最高冷卻效率在吹風(fēng)比2.0時(shí)獲得。吹風(fēng)比0.5和1.0時(shí),冷卻效率隨著湍流度的增加而降低;吹風(fēng)比2.0時(shí),冷卻效率隨著湍流度的增加而增加。
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頁(yè)數(shù): 7頁(yè)
評(píng)分: 4.7
在較高湍流度流場(chǎng)用高頻測(cè)力天平方法對(duì)金茂大廈模型進(jìn)行了風(fēng)洞試驗(yàn),分析了周圍建筑以及待建的環(huán)球金融中心對(duì)金茂大廈的基礎(chǔ)平均風(fēng)荷載、氣動(dòng)風(fēng)荷載和風(fēng)振響應(yīng)的影響和干擾效應(yīng)。結(jié)果表明:湍流度對(duì)靜風(fēng)荷載影響甚少,但對(duì)動(dòng)力風(fēng)荷載以及風(fēng)振響應(yīng)影響很大;總的來說,D類流場(chǎng)下的結(jié)構(gòu)抖振效應(yīng)要明顯高于B類地貌情況。環(huán)球金融中心對(duì)金茂大廈有很大的靜力遮擋影響,同時(shí)也增大了其風(fēng)振響應(yīng)和總的風(fēng)振荷載,其中對(duì)總風(fēng)振荷載的干擾效應(yīng)隨著湍流度的增加而降低,但在D類地貌下且梯度風(fēng)高度處的湍流度為15.8%時(shí)的干擾因子依然較為明顯,干擾效應(yīng)并沒有消失。
同一模型在大氣條件下的臨界雷諾數(shù)和在風(fēng)洞氣流中的臨界雷諾數(shù)之比。
湍流度是度量氣流速度脈動(dòng)程度的一種標(biāo)準(zhǔn),通常用脈動(dòng)速度均方和與時(shí)均速度之比來表示脈動(dòng)的大小,即
其中,u'是湍流脈動(dòng)速度的均方根(又即風(fēng)速的標(biāo)準(zhǔn)差),U是平均速度。如果湍動(dòng)能為k,那么
Ux,Uy,Uz為平均速度U在x,y,z三個(gè)方向上的分量。
不同湍流狀態(tài),湍動(dòng)強(qiáng)度數(shù)值有很大差異。例如,流體在圓管中流動(dòng)時(shí),湍動(dòng)強(qiáng)度的數(shù)值范圍為1一10%,而對(duì)于尾流、自由噴射流這樣的高湍動(dòng)流動(dòng),湍動(dòng)強(qiáng)度的數(shù)值可達(dá)40% 。
對(duì)普通型旋風(fēng)除塵器,湍流度在排氣管以下的主分離空間內(nèi),呈較好的軸對(duì)稱性。湍流度在外旋流區(qū)沿徑向分布基本均勻,平均在4%~10%之間,而在內(nèi)旋流區(qū)沿徑向向內(nèi)逐漸加大,中心部位可達(dá)30%以上,這時(shí)相當(dāng)于脈動(dòng)速度可達(dá)3~5m/s,與短路流區(qū)的時(shí)均徑向速度相當(dāng),加劇了細(xì)顆粒湍流擴(kuò)散,對(duì)分離不利,同時(shí)內(nèi)旋流較高的湍流度意味著能量耗散也大。
在湍流度方面,姬忠禮等利用熱線風(fēng)速儀的測(cè)量表明,在外旋流區(qū)及上部環(huán)形空間內(nèi),湍流度與湍流脈動(dòng)速度均方根值較小,并且沿徑向只有微小變化,湍流度約為2~5%。而在內(nèi)旋流區(qū),尤其在排氣管末端和排灰口附近,脈動(dòng)速度和湍流度相當(dāng)大,湍流度可高達(dá)30%,脈動(dòng)速度均方根值可達(dá)6~9m/s。在這些部位,脈動(dòng)速度與徑向速度相近,流場(chǎng)極不穩(wěn)定。
石油大學(xué)時(shí)銘顯院士對(duì)蝸殼式旋風(fēng)分離器內(nèi)的湍流度進(jìn)行了研究,結(jié)果表明:在分離器的分離空間的筒段,湍流度變化相對(duì)平穩(wěn),基本不隨軸向高度而變化,而且被內(nèi)外旋流的交界面分為兩區(qū),外區(qū)與r/R無關(guān),基本是一定值,約為9%左右;內(nèi)區(qū)的湍流強(qiáng)度則隨r/R的減小逐漸增大,到中心軸線附近達(dá)到最大,軸向湍流度約為27%左右,切向湍流度約在27%~40%之間,在外區(qū)邊壁處的切向湍流度陡升,說明濃集在邊壁的顆粒很容易被二次揚(yáng)起,影響了分離效率。在排塵口返混段,兩個(gè)分量的湍流度沿軸向都逐漸變?yōu)椴环謨?nèi)外區(qū),均隨r/R的減小而增大,切向湍流度沿軸向逐漸增大,從外向內(nèi)陡升,比上段的值大得多。在排塵口附近,由于返混較嚴(yán)重,湍流度特別大。在蝸殼入口和排氣管所形成的上部環(huán)形空間,湍流度隨軸向的變化不大,兩端近壁處都上升,中間隨r/R的增大而有所上升,環(huán)形空間的軸向湍流度在數(shù)值上與分離空間外旋流的軸向湍流度數(shù)值相當(dāng),兩側(cè)近壁處軸向湍流度較大。切向湍流度幾乎與軸向高度無關(guān),而且沿軸向分布較平坦,但在靠近器壁和排氣管邊壁處急劇增大,與軸向湍流度類似。切向湍流度沿軸向變化較大,呈非軸對(duì)稱性,在環(huán)形空間中下部,切向湍流度沿軸向高度不化不大。