Определите режим течения газа в заборнике воздуха круглого сечения диаметром D при температуре T на высоте h от поверхности Земли, если давление на уровне поверхности Земли равно P0
Вычислить и сравнить с критическим значением числа Рейнольдса если оно меньше, то режим течения ламинарный, если больше, то турбулентный, если примерно равно (не менее 2000 и не более 4000), то переходный
Предположим, что скорость течения газа в воздухозаборнике v (без скорости нет смысла говорить о числе Рейнольдса, а значит и о режиме течения).
Определим давление воздуха на высоте h, использовав барометрическую формулу
Или (для воздуха M=0,029, R=8.31, g=10)
Также, нам потребуется динамическая вязкость воздуха на данной высоте, она равна
где <v> - средняя квадратичная скорость молекул газа, <λ> - средняя длина свободного пробега молекул газа.
Средняя квадратичная скорость (для воздуха i=5)
Средняя длина свободного пробега
где σ - эффективное сечение молекулы, n - концентрация молекул, также может быть найдена через давление и температуру
Отсюда, динамическая вязкость воздуха
Число Рейнольдса
где v - скорость воздуха.
Сравниваем это число с критическим значением числа Рейнольдса , если оно меньше, то режим течения ламинарный, если больше, то турбулентный, если примерно равно (не менее 2000 и не более 4000) то переходный.
Вычислить и сравнить с критическим значением числа Рейнольдса если оно меньше, то режим течения ламинарный, если больше, то турбулентный, если примерно равно (не менее 2000 и не более 4000), то переходный
------------------------------------------------------------------------------------------
Объяснение:
Предположим, что скорость течения газа в воздухозаборнике v (без скорости нет смысла говорить о числе Рейнольдса, а значит и о режиме течения).
Определим давление воздуха на высоте h, использовав барометрическую формулу
Или (для воздуха M=0,029, R=8.31, g=10)
Также, нам потребуется динамическая вязкость воздуха на данной высоте, она равна
где <v> - средняя квадратичная скорость молекул газа, <λ> - средняя длина свободного пробега молекул газа.
Средняя квадратичная скорость (для воздуха i=5)
Средняя длина свободного пробега
где σ - эффективное сечение молекулы, n - концентрация молекул, также может быть найдена через давление и температуру
Отсюда, динамическая вязкость воздуха
Число Рейнольдса
где v - скорость воздуха.
Сравниваем это число с критическим значением числа Рейнольдса , если оно меньше, то режим течения ламинарный, если больше, то турбулентный, если примерно равно (не менее 2000 и не более 4000) то переходный.