Для связи в whatsapp +905441085890

Истечение при наличии трения

Истечение при наличии трения

Истечение при наличии трения

  • Поскольку механическая энергия рассеивается (рассеивается) под действием сил трения, а часть ее преобразуется в тепло, поток газа при наличии трения не равен энтропии, что приводит к увеличению внутренней энергии движущегося газа, энтальпии и энтропии. Этот процесс можно нарисовать в виде фигур I-5 (Рис. 10.8) с линиями 1-2.
Конвективный теплообмен усиливается хаотическими движениями в турбулентном потоке. Людмила Фирмаль

Теплота трения при отсутствии теплообмена с окружающей средой поглощается потоком газа, но часть теплоты трения идет на действие расширения и преобразуется в энергию движения газа(рис.122) (рис. 10.9). Остальная часть представления Рис. 10.8 рис. 10.9 Представляет собой потерю работы (кинетической энергии) и рисуется в квадрате. 2 ′ 243.

  • Вся фрикционная теплота, выделяемая в потоке, равна pl. 12 ′ 341. Из рисунка видно, что расход, определяемый уравнением (10.8), меньше расхода потока без сопротивления, так как теплопотери, нo=», — при меньше расхода потока без сопротивления.
Вообще для рассуждений в этой книге нам необходимы только осредненные во времени скорости. Людмила Фирмаль

Потери энергии, вызванные внутренним сопротивлением, определяются уравнением ’->-^-4-4-5-?-. 00.34, где| — коэффициент потерь энергии. При показе V (φ-коэффициент скорости). (10.35 утра).(10.36). Коэффициент скорости сопла последней турбины Р = 0,95 — = — = −0,98.

Смотрите также:

Истечение газа из резервуара неограниченной емкости Дросселирование газа 
Расширяющиеся сопла Компрессор. Основные процессы в одноступенчатом компрессоре