
复杂混合物在管道中的流动 上PDF电子书下载
交通运输
- 作 者:(加拿)戈威尔(G.W.Govier),(加拿)阿济兹(K.Aziz)着;权忠舆,叶良溪译
- 出 版 社:北京:石油工业出版社
- 出版年份:1983
- ISBN:15037·2410
- 页数:341 页
图书介绍: 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:汽车技术使用下一篇:隧道工程 《复杂混合物在管道中的流动 上》目录 标签:混合物 管道 混合 流动
符号一览表4
第一章 复杂混合物的分类及特点10
第一节 引言10
第二节 复杂混合物的分类11
第三节 相的分离和沉降特性12
3-1 概述12
3-2 最终沉降速度13
3-2-1 固体颗粒13
3-2-2 流体颗粒18
3-2-3 不规则形状颗粒19
3-2-4 器壁效应21
3-3 浓度影响和干扰沉降速度22
3-4 假均匀流体29
3-5 推荐设计步骤32
第四节 单相和假均匀多相混合物的分类33
4-1 概述33
4-2 与时可无关的粘性流体38
4-2-1 牛顿流体38
4-2-2 假塑性流体40
4-2-3 胀流型流体44
4-2-4 宾汉(Bing-ham)流体48
4-2-5 屈服-假塑性体50
4-3-1 概述52
4-3 与时间有关的粘性流体52
4-3-2 触变性流体54
4-3-3 流凝性流体59
4-4 粘弹性流体61
4-4-1 概述61
4-4-2 本构方程66
第五节 流变性度量和数据的解析70
5-1 粘度测量仪器70
5-2 流变性度量的解析72
参考资料79
第一节 引言83
第二章 流体的流动性质83
第二节 密度84
2-1 单组分流体84
2-1-1 概述84
2-1-2 气体88
2-1-3 液体94
2-2 多组分流体99
2-2-1 概述99
2-2-2 气体99
2-2-3 液体105
3-1 单组分流体106
3-1-1 概述106
2-3 假均匀多相体系106
第三节 牛顿粘度106
3-1-2 气体107
3-1-3 液体113
3-2 多组分气体114
3-3 多组分可混溶液体116
3-4 球形颗粒在液体中的假均匀悬浮液117
第四节 普通非牛顿体的稠度118
4-1 概述118
4-2 宾汉塑性体120
4-2-1 均匀物料120
4-2-2 假均匀物料120
4-3-1 均匀物料126
4-3 假塑性体126
4-3-2 假均匀物料127
第五节 表面张力与界面张力130
5-1 表面张力与界面张力的关系130
5-1-1 气-液界面130
5-1-2 液-液界面130
5-2 单组分液体的表面张力131
5-2-1 由密度进行预测131
5-2-2 由折射率进行预测131
5-2-3 由粘度进行预测132
5-2-4 由对应态进行预测132
5-2-6 压力的影响133
5-2-5 温度的影响133
5-3 多组分液体的表面张力134
参考资料135
第三章 牛顿流体流动的基本概念139
第一节 引言139
第二节 状态方程140
第三节 本构方程140
第四节 连续性方程141
第五节 动量方程143
第六节 能量方程146
第七节 机械能量方程149
第八节 流动方式151
第十节 紊流流动153
第九节 层流流动153
参考资料158
第四章 牛顿流体在管道中的流动160
第一节 引言160
第二节 层流、过渡流或紊流的判据160
2-1 远离入口处层流和紊流的判据161
2-2 为发展成稳定流动从入口算起所需的距离163
第三节 稳态层流流动166
3-1 哈根-泊谡叶(Hagen-Poiseuille)关系式166
3-2 摩阻系数概念167
3-3 入口效应168
3-4 压降方程的一般形式174
第四节 稳态紊流流动175
4-1 光滑壁(SW)紊流流动176
4-1-1 摩阻系数经验关系式176
4-1-2 速度分布关系式177
4-1-3 以速度分布分析为基础的摩阻系数关系式181
4-2 壁面粗糙度及其作用185
4-3 完全粗糙壁(FRW)紊流流动188
4-4 部分粗糙壁(PRW)紊流流动190
4-5 摩阻系数图表192
4-6 压降方程的一般形式193
5-2 入口效应202
第五节 推荐设计方法202
5-1 概述202
5-3 弯头和管件等的影响203
5-4 位能或静液压头的影响203
5-5 加速度或动能的影响203
5-6 不可压缩流体(液体以及△P<0.10P1时的气体或蒸汽)稳态流动的压力梯度204
5-6-1 当D和Q(或V)已知时,计算△P的步骤204
5-6-2 当Q(或V)和△P(或△Pf)已知时,计算D的步骤204
5-6-3 当D和△P已知时,计算Q(或V)的步骤205
6-7 可压缩流体(当△P>0.10p1时的气体或蒸汽)稳态流动的压力梯度205
参考资料205
第一节 引言209
第五章 与时间无关的非牛顿流体在管道中的流动209
第二节 稳态层流流动210
2-1 Rabinowitsch-Mooney关系式210
2-2 假塑性流体的关系式213
2-2-1 幂定律流体213
2-2-2 Ellis流体219
2-2-3 Powell-Eyring流体221
2-2-4 Meter流体222
2-2-5 Sisko关系式223
2-3 宾汉流体的关系式224
2-4 屈服-假塑性流体的关系式228
2-5 粘弹性流体231
2-6 Metzner和Reed的普遍化处理232
2-7 入口效应234
2-8 压降方程的一般形式241
第三节 从层流向紊流的过渡243
第四节 稳态紊流流动248
4-1 概述248
4-2 假塑性流体的关系式248
4-2-1 Dodge和Metzner关系式248
4-2-2 Tomita关系式251
4-2-3 Clapp关系式252
4-2-4 Torrance关系式255
4-2-5 Lord,Hulsey和Melton的放大方法256
4-3 宾汉流体的关系式257
4-3-1 Tomita关系式258
4-3-2 Torrance关系式260
4-3-3 Thomas的关联式262
4-3-4 Hanks和Dadia的分析263
4-4 屈服-假塑性流体的关系式,Torrance关系式266
4-5 粘弹性流体的关系式270
4-5-1 概述270
4-5-2 Kilbane和Greenkorn关联式273
4-5-3 对数关系式(Meyer,Seyer和Metzner)274
4-5-4 Astarita等人的关系式280
4-6 异常流体281
4-7 入口效应282
4-8 压降方程的一般形式285
第五节 纤维状物料悬浮液的流动285
5-1 概述和典型数据介绍285
5-2 压力梯度的预计287
第六节 推荐设计方法292
6-1 概述292
6-2 入口效应293
6-3 弯头和管件的影响294
6-4 位能或静液压头的影响295
6-5 加速度或动能的影响295
6-6 稳态流动的压力梯度295
参考资料298
第一节 引言302
第六章 与时间有关的非牛顿流体在管道中的流动302
第二节 层流流动303
2-1 定性描述303
2-2 普遍方程307
2-3 普遍方程的积分309
2-3-1 Govier和Ritter方法309
2-3-2 Ritter和Batycky方法311
2-4 入口效应316
2-5 压降方程的一般形式319
第三节 从层流向紊流的过渡320
4-2 近似处理321
第四节 紊流流动321
4-1 概述321
4-3 入门效应322
4-4 压降方程的一般形式322
第五节 推荐设计方法323
5-1 概述323
5-2 入口效应323
5-3 弯头和管件的影响324
5-4 位能或静液压头的影响324
5-5 加速度的影响324
5-6 稳定距离Lc以外的稳态流动的压力梯度324
参考资料324
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摘要:本文以《复杂混合物在管道中的流动》电子书版文档下载为中心,从混合物特性、流动规律、影响因素和实际应用四个方面对复杂混合物在管道中的流动进行了详细阐述,旨在为相关领域的研究者和工程师提供参考。
1、混合物特性
复杂混合物在管道中的流动具有多样性,主要包括液-液、液-固、气-液-固等多种类型。这些混合物的特性包括密度、粘度、颗粒大小、颗粒形状等,这些特性对混合物的流动行为有着重要影响。
例如,液-液混合物的密度差异会导致重力分异现象,从而影响流动稳定性;液-固混合物的粘度受颗粒大小和形状的影响较大,颗粒越小、形状越不规则,粘度越高;气-液-固混合物的流动则受到气相和固相的相互作用影响。
了解混合物的特性对于优化管道设计和操作具有重要意义。
2、流动规律
复杂混合物在管道中的流动规律复杂,主要表现为非牛顿流体特性、多相流动和湍流现象。
非牛顿流体特性使得混合物的流动行为与牛顿流体存在显著差异,如剪切稀化、剪切增稠等。多相流动中,不同相之间的相互作用和流动状态对整体流动行为产生重要影响。湍流现象则使得流动更加复杂,难以精确预测。
研究复杂混合物的流动规律有助于提高管道输送效率和安全性。
3、影响因素
复杂混合物在管道中的流动受到多种因素的影响,主要包括管道设计、操作参数和混合物特性。
管道设计方面,管道直径、长度、弯曲程度等都会对混合物流动产生影响。操作参数方面,流速、温度、压力等参数的变化也会导致混合物流动行为的改变。混合物特性方面,密度、粘度、颗粒大小等特性对流动行为有重要影响。
综合考虑这些因素,可以优化管道设计和操作,提高输送效率和安全性。
4、实际应用
复杂混合物在管道中的流动广泛应用于石油、化工、食品、医药等领域。例如,在石油输送过程中,复杂混合物的流动特性对管道输送效率和安全性具有重要影响;在化工领域,复杂混合物的流动特性对反应器设计和操作有重要指导意义。
研究复杂混合物在管道中的流动有助于提高相关领域的生产效率和产品质量。
总结:
本文从混合物特性、流动规律、影响因素和实际应用四个方面对复杂混合物在管道中的流动进行了详细阐述,为相关领域的研究者和工程师提供了有益的参考。
本文的研究成果有助于优化管道设计和操作,提高输送效率和安全性,为相关领域的生产和发展提供技术支持。
本文由nayona.cn整理
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