層流是艾里卡特差壓儀器工作原理的關鍵,使它們能夠在非常寬的測量和控制范圍內輸出高精度的質量流量。
在本文中,我們簡要討論不同的流動類型,重點關注層流。
湍流、層流和過渡流
當流體流經通道時,可以將流體描述為湍流、層流或過渡流體。
通過通道的湍流 通過通道的層流 通過通道的過渡流
湍流
湍流是最常見的流動類型。這種類型的流動是混沌的,其壓力和速度在整個流道中變化很大。湍流并不存在于均勻的層中,而是在整個流道中混合。
其特征在于壓降與流速的平方成正比。
層流
層流也稱流線流,是平滑的、分層的。它更可能發生在較低流速、小流道和高粘度流體中。層流在整個通道上表現出均勻的速度分布。在通道中心附近流動的流體以最高速度移動,并且當其接近通道壁時可預測地減小。
在層流條件下,壓降和流速之間存在線性關系。
過渡流程
過渡流表現出層流和湍流的特征。流體在通道邊緣是層流流動,但在中心是湍流流動。湍流與層流的確切比例可以從幾乎全部層流到幾乎全部湍流變化。
使用過渡流精確計算壓差讀數非常困難,因為壓降與定義不明確的多項式成正比。
你怎么知道流動是否為層流?
1800 年代末,奧斯本·雷諾茲提出了雷諾數 (Re)。該數字可用于預測特定條件下的流動類型。
雷諾數 (Re) |
Re = 2ρVr/η ρ = 流體密度;V = 平均流體速度;r = 流道的水力半徑;η = 流體的絕對粘度 |
雷諾數通常*屬于指示流動是層流、湍流還是過渡流的范圍。
l 層流: Re < 2,000
l 過渡流量: 2000 < Re < 4,000
l 湍流: Re > 4,000
*這些數字可能會受到通道壁表面光潔度的極大影響。
將湍流轉換為層流
要降低雷諾數并獲得層流,您可以降低流速或流道尺寸。您還可以流動密度較低或粘度較高的流體。
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