湍流和完全湍流有什麼區別?

2025-03-25 09:55:32 字數 3062 閱讀 2377

1樓:線發浦瑜

二者其實沒有實質性區別,都是行塌表達流體流動狀態:流體作不規則運動,質點運動速度不僅在軸向。

而且在縱向均有不規則的脈動現象。如果硬要區分的話,完全湍流只是起強調作用,比如,如果實驗或數值檔碧圓模擬研究流體在管道流動或攪拌,在開始階段或一段時間內,因為存在過渡流,它既可能屬於層流。

也可慧尺能屬於湍流,而我們為了簡化計算過程常常強調,經過一段時間後,該流場已處於完全湍流狀態,此時我們才能運用湍流的某些理論或公式。

2樓:拱華池讓晨

對流是流體(液體或氣體)熱傳遞的主要方式。可以分為扮賣譽自然對流和受迫對流,自然對配昌流是由於流體的溫度不均而引起的流體內部的密度或壓強的變化而形成的自然流動。例如:

風的形成,地面熱空氣的上公升,上下層空氣的流動等,受迫對流是由於受到外力的作用或是與高溫物體接觸,受迫流動。例如:鼓風機鼓風,水幫浦機抽水,人工攪拌等。

湍流是湍流是指流場中某點流動速度的大小和方廳段向隨時間不規則的變化流動。

簡述層流和湍流

3樓:零學海江頡

當流速很小時,流體分層流動,互不混合,稱為層流,也稱為穩流或片流。

逐漸增加流速,流體的流線開始出現波浪狀的擺動,擺動的頻率及振幅隨流速的增加而增加,此種流況稱為過渡流;

當流速增加到很大時,流線不再清楚可辨,流場中有許多小漩渦,層流被破壞,相鄰流層間不但有滑動,還有混合。這時的流體作不規則運動,有垂直於流管軸線方向的分速度產生,這種運動稱為湍流,又稱為亂流、擾流或紊流。

經常遇見的層流現象有毛細管或多孔介質中的流動、軸承潤滑膜中的流動、微小顆粒在粘性流體中運動時引起的流動、液體或氣體流經物體表面附近形成的邊界層中的流動等。

在自然界中,我們常遇到流體作湍流,如江河急流、空氣流動、煙囪排煙等都是湍流。

什麼是湍流

4樓:懂視生活

1、湍流是一種高度複雜的三維非穩態、帶旋轉的不規則流動。在湍流中的流體的各種物理引數,如速度、壓力、溫度等都隨時間與空間發液孫族生隨機的變化。從物理結構上說,可以把湍流看成是由各種不同尺度的渦旋疊合而成的流動,這些漩渦的大小及旋轉軸的方向分佈是隨機的。

大尺度的渦旋主要是有流動的邊界條件所決定,其尺寸可以與流場的大小相比擬,是引起低頻脈動的原因;小尺度的渦旋主要是有粘性力所決定,其尺寸可能只有流場尺度的千分之一量級,是引起高頻脈動的原因。大尺度的渦旋破裂後形成小尺鬧弊度渦旋。較小尺度的渦旋破裂後形成更小尺度的渦旋。

因而在充分發展的湍流區域內,流涕渦旋的尺度可在相當寬的範圍內連續地變化。大尺度的渦旋不斷地從主流獲得能量,通過渦旋間的相互作用,能量組建向小的渦旋傳遞。最後由於流體粘性的作用,小尺凱租度的渦旋不斷消失,機械能就轉化(或稱為耗散)為流體的熱能。

同時,由於邊界作用、擾動及速度梯度的作用,新的渦旋又不斷產生,這就構成了湍流運動。

2、流體內部多尺度渦旋的隨機運動構成了湍流的乙個重要特點:物理量的脈動。

3、要注意的是,湍流運動儘管是流體微團的運動,但遠未達到分子水平。無論湍流運動多麼複雜,非穩態的n—s方程對於湍流的瞬時運動仍然是適用的。

層流和湍流的本質區別

5樓:

層流和湍流的本質區別在於前者的流體質點之間沒有徑向脈動;而後者存在徑向脈動,湍流程度越大,徑向脈動也越大。另一方面,指差流速越大,湍流程度也越大,邊界層厚度就越薄,唯橋皮傳熱阻力消棗就越小。究其原因主要是流速增大,流體質點徑向運動越厲害,質點間的碰撞越激烈,這樣必然導致能量交換越快。

流體的流速、層流與湍流、湍流程度的大小都會對傳熱有很大的影響。一般來說,增大流速對傳熱有利,因為流速越大,對流換熱係數增大,傳遞的熱量就越多,反之亦然。

湍流和直流的本質區別是什麼

6樓:裂礦石靜

1、層流和湍流的概念不同:當流速很小時,流體分層流動,互不混合,稱為層流。當流速增加到很大時,流線不再清楚可辨,流場中有局檔許多小漩渦,稱為湍流,又稱為亂流、擾流或紊流。

所以湍流就時紊流。

2、層流和湍流的流動形態不同:液體質點作有條不紊的運動,彼此不相混摻的形態稱為層流;液體質點作不規則運動譽差、互相混摻、軌跡曲折混亂的桐虛亂形態叫做湍流。

3、層流和湍流的傳遞動量、熱量和質量方式不同:層流通過分子間相互作用傳遞動量、熱量和質量。湍流通過質點間的混摻傳遞動量、熱量和質量。

4、層流和湍流的傳遞速率不同:湍流的傳遞速率大於層流;水利工程涉及的流動為湍流。

湍流的流體質點的運動極不規則,流場中各種流動引數的值具有脈動現象。湍流脈動的急劇混摻,流體動量、能量、溫度以及含有物的濃度的擴散速率比層流大。

層流和湍流的運動方式

7樓:多啦薇婭

層流和湍流是流體流動的一種性質。

流體流動時,如果流體質點的軌跡(一般說隨初始空間座標x、y、z隨時間t而變)是有規則的光滑曲線(最簡單的情形是直線),這種流動叫層流,沒有這種性質的流動叫湍流。1959年j.欣策曾對湍流下過這樣的定義:

湍流是流體的不規則運動,流場中各種量隨時間和空間座標發生紊亂的變化,然而從統計意義上說,可以得到它們的準確的平均值。

在直徑為d的直管中,若流體的平均流速為v,由流體運動粘度v組成的雷諾數有乙個臨界值(大約為2300~2800)recr,若rerecr,層流就不可能存在了,一旦有小擾動,擾動會增長而轉變成湍流。

雷諾在1883年用玻璃管做試驗,區別出發生層流或湍流的條件。把試驗的流體染色,可以看到染上顏色的質點在層流時都走直線。

當雷諾數超過臨界值recr時,可以看到質點有隨機性的混合,在對時間和空間來說都有脈動時,就是湍流。

不用統計、概率論的方法引進某種量的平均值就難於描述這一流動。除直管中湍流外還有多種多樣各具特點的湍流,雖經大量實驗和理論研究,但至今對湍流尚未建立起一套統一而完整的理論。大多數學者認為應該從納維-斯托克斯方程出發研究湍流。

湍流對很多重大科技問題極為重要。

因此,近幾十年所採取的做法是針對具體一類現象建立適合它特點的具體的力學模型。例如,只適用於附體流的湍流模型;只適用於簡單脫體然後又附體的流動;只適用於翼剖面尾跡的或者只適用於激波和邊界層相互作用的湍流模型等等。

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