Laminární proudění pod drobnohledem

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb
Advertisements

Zelená energie Proudění v lopatkových mřížích
Vypracoval: Vladimír Balhárek Konzultant: Vladimír Houšť.
Zpracovala Iva Potáčková
Konvekce Konvekce 1.
vlastnosti kapalin a plynů I. Hydrostatika
Vztahy mezi průtokem krve, odporem cévního řečiště a tlakem krve
VYUŽITÍ METODY PIV PRO MĚŘENÍ TURBULENTNÍCH FLUKTUACÍ
HYDROMECHANICKÉ PROCESY Proudění nenewtonských kapalin potrubím
HYDROMECHANICKÉ PROCESY Potrubí a potrubní sítě
Proudění tekutin Ustálené proudění (stacionární) – všechny částice se pohybují stejnou rychlostí Proudnice – trajektorie jednotlivých částic proudící tekutiny.
Základy mechaniky tekutin a turbulence
Dynamika.
Tlak v kapalinách a plynech Vztlaková síla Prodění kapalin a plynů
Laboratorní cvičení 3 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o.
Vnější páry mikrotubulů Středový pár Dyneinová raménka
Kapaliny.
ODPOROVÁ SÍLA …a související jevy.
Michal Růčka, Helena Valouchová
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_inovace _658 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám.
7. Přednáška – BOFYZ kapaliny
Základy hydrauliky a hydrologie
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace.
Zrádnost bažin aneb Jak chodit po „vodě“
9. Hydrodynamika.
Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Autor: Soňa Brunnová Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_PROUDENI.
Mechanika kapalin a plynů
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace.
Proudění a výtok vzdušin
NENEWTONSKÉ KAPALINY A DISPERZE V HYDRODYNAMICKÝCH PROCESECH
NENEWTONOVSKÉ KAPALINY
Jméno: Miloslav Dušek Fakulta: Strojní Datum:
MODEL OSCILACE STOUPAJÍCÍCH BUBLIN
Pohyb bičíky a fyzikální zvláštnosti života v mikrosvětě
Přerušení platnosti relací -rovnice či funkce modelu mohou mít omezenou platnost -při určitém (mezním) stavu systému je nutné jedny tvary těchto funkcí.
Hydrodynamika Mgr. Kamil Kučera.
Mechanika tekutin Tekutiny Tekutost – vnitřní tření
Hydraulika podzemních vod
ANALÝZA TEPLOTNÍHO POLE OKENNÍHO RÁMU MKP Martin Laco, Vladimír Špicar ®
Zkoumání turbulentního proudění v závislosti na viskozitě kapaliny
Reálná kapalina, obtékání těles
Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Spalovací motory Ing. Jan Hromádko, Ph.D. Témata cvičení.
Pohyb bičíky a fyzikální zvláštnosti života v mikrosvětě Vladimír Hampl.
Hydrodynamika ustálené proudění rychlost tekutiny se v žádném místě nemění je statické vektorové pole proudnice – čáry k nimž je rychlost neustále tečnou.
Anotace: Prezentace slouží k přehledu tématu vlastnosti vod Je určena pro výuku ekologie a monitorování životního prostředí v 1. a 2. ročníku střední.
Zkvalitnění výuky na GSOŠ prostřednictvím inovace CZ.1.07/1.5.00/ Gymnázium a Střední odborná škola, Klášterec nad Ohří, Chomutovská 459, příspěvková.
Proudění tekutin Částice tekutiny se pohybuje po trajektorii, která se nazývá proudnice.
KMT/MCH2 – Mechanika 2 Přehled středoškolské mechaniky kontinua, didaktické aspekty problematiky Jiří Kohout Katedra matematiky, fyziky a technické.
Č.projektu : CZ.1.07/1.1.06/ Portál eVIM 3. Newtonův zákon.
Míchání a homogenizace směsí Míchání je hydrodynamický proces, při kterém je různými způsoby vyvoláván vzájemný pohyb částic míchaného materiálu. Účelem.
Název SŠ: SŠ-COPT Uherský Brod Autor: Mgr. Anna Červinková Název prezentace (DUMu): 20. Hydrodynamika Název sady: Fyzika pro 1. ročník středních škol –
Laminární proudění reálné kapaliny tlaková síla: síla vnitřního tření: parabolický rychlostní profil Objemový průtok potrubím Q Hagen-Poiseuillův zákon.
Archimédův zákon rovnováha hydrostatická vztlaková síla: tíha kapaliny
Fyzika větrných elektráren a mlýnů
Úvod do mechaniky tekutin (včetně didaktických aspektů problematiky)
Přípravný kurz Jan Zeman
Proudění kapalin a plynů
RIN Hydraulika koryt s pohyblivým dnem
Hydrostatika Tlak ideální kapalina je nestlačitelná r = konst
Úvod do mechaniky tekutin (včetně didaktických aspektů problematiky)
Nenewtonovské kapaliny
MECHANIKA TEKUTIN Fyzika I (jaro 2015) Petr Dub.
Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie
Mechanika tekutin Tekutiny – kapaliny a plyny, nemají stálý tvar, tekutost různá – příčinou viskozita (vnitřní tření) Kapaliny – málo stlačitelné – stálý.
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu VY_32_INOVACE_15-02
Pohybové rovnice – numerické řešení
Tekutiny Tekutiny (kapaliny a plyny) se výrazně odlišují vnitřní strukturou od pevných látek, na rozdíl od nich jsou kvůli nízké vnitřní potenciální energii.
Úvod do mechaniky tekutin (včetně didaktických aspektů problematiky)
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF
Transkript prezentace:

Laminární proudění pod drobnohledem

Co nás čeká Reynoldsovo číslo Laminární proudění

Reynoldsovo číslo ρ – hustota kapaliny, R – průměr trubice, V – rychlost proudění kapaliny, η – viskozita.

Reynoldsovo číslo Bezrozměrná veličina dávající do souvislosti setrvačné síly a viskozitu Pomocí Reynoldsova čísla je možné určit zda je proudění laminární nebo turbulentní Pro velké hodnoty Reynoldsova čísla je proudění turbulentní, pro nízké hodnoty je proudění laminární

Reynoldsovo číslo Reynoldsova čísla se zjišťují experimentálně Kritické hodnoty Re se pohybují obvykle kolem 2300 - 4000 Při proudění vody v uzavřených profilech mluvíme o laminárním proudění při Re < 2320 Turbulentní proudění se naopak zachová, pokud vzniklo, pro Re > 4000

Laminární proudění Pomalé proudění vazké kapaliny, při kterém jsou proudnice rovnoběžné a nemísí se. Mezi jednotlivými vrstvami se předpokládá existence vnitřního tření a platnost vztahu Newtonova zákona viskozity.

Laminární proudění v uzavřeném profilu

Pokus Tekutina: Glycerol Potravinářské barvivo

Význam laminárního proudění Při laminárním proudění je odpor prostředí výrazně nižší než při turbulentním proudění Znalost laminárního proudění je velmi důležitá ve stavitelství, leteckém inženýrství atd. Turbíny

Když laminární proudění není tam, kde je nutné Pád mostu přes Tacomskou úžinu v r.1940 rychlost větru 68 km/h http://www.youtube.com/watch?v=uzdQer1gvsU

Když laminární proudění není tam, kde je nutné Pád chladících věží ve Ferrybridge, GB 114,3 m vysoké věže, váha 8000 tun rychlost větru 122 – 135 km/h

pád chladících věží ve Ferrybridge

Laminární vs. Turbulentní proudění

Poděkování Ústavu termomechaniky Akademie věd České republiky V.V.I. Ing.Martinu Kožíškovi za konzultace Za doporučení literatury a poskytnutí zázemí Ing.Martinu Luxovi, Ph.D. Ing. Vojtěchu Svobodovi, CSc. za finanční podporu

Děkujeme za pozornost