Reynoldsovo číslo: Rozdiel medzi revíziami

Smazaný obsah Přidaný obsah
Rios (diskusia | príspevky)
+ Kategória:Podobnostné čísla
Rios (diskusia | príspevky)
preusporiadanie textu, prekat do nadradenej, +pozri aj, +{chyba citacia}
Riadok 4:
 
== Výpočet Reynoldsovho čísla ==
Vzťahov na výpočet existuje mnoho, pretože Reynoldsovo číslo má veľmi široké využitie (napr. v chemickom inžinierstve, letectve a pod.) a voľba konkrétneho vzťahu závisí od situácie.
=== Prúdenie v potrubí===
Najjednoduchší vzťah je pre výpočet Reynoldsovho čísla pri prúdení tekutiny v potrubí:
: <math>Re=\frac{dv\varrho}{\eta}=\frac{dv}{\nu}\qquad [1] </math>
* ''d'' &mdash; priemer potrubia ([[meter|m]])
Řádek 11 ⟶ 13:
* ''&eta;'' &mdash; dynamická [[viskozita]] tekutiny ([[Pascal|Pa]].[[sekunda|s]])
* <math>\nu</math> &mdash; kinematická [[viskozita]] tekutiny ([[meter|m]]<sup>2</sup>/[[sekunda|s]])
 
Podľa hodnoty ''Re'' možno rozlíšiť povahu toku:
== Význam Reynoldsovho čísla ==
Podľa hodnoty ''Re'' možno rozlíšiť povahu toku. Hodnota ''Re,'', pri ktorom nastáva prechod prúdenia z laminárnej oblasti do turbulentnej sa niekedy nazýva ''kritické Reynoldsovo číslo,'' jeho hodnota sa väčšinou stanovuje experimentálne pre konkrétne prípady.
 
Pre prúdenie v potrubí platí:
* ''Re'' < 2&nbsp;320 &mdash; [[laminárne prúdenie]]
* ''Re'' = 2&nbsp;320&ndash;5&nbsp;000 &mdash; prechodná oblasť
* ''Re'' > 5&nbsp;000 &mdash; [[turbulentné prúdenie]]
Hodnota ''Re,'' pri ktorom nastáva prechod prúdenia z laminárnej oblasti do turbulentnej sa niekedy nazýva ''kritické Reynoldsovo číslo,'' jeho hodnota sa väčšinou stanovuje experimentálne pre konkrétne prípady.
 
Pre prúdenie ideálnej kvapaliny platí ''Re'' = &infin; (pretože ''&eta;'' = 0) &mdash; prúdenie je pri každej rýchlosti dokonale laminárne, pretože akékoľvek Re << &infin;.
 
== Príklady hodnôt ''Re'' ==
Řádek 27 ⟶ 30:
* Veľká loď (napr. [[RMS Queen Elizabeth 2]]) ''Re'' &asymp; 5&times;10<sup>9</sup>
 
Pre prúdenie ideálnej kvapaliny platí ''Re'' = &infin; (pretože ''&eta;'' = 0) &mdash; prúdenie je pri každej rýchlosti dokonale laminárne, pretože akékoľvek Re << &infin;{{Bez citácie}}.
[[Kategória:Aerodynamika]]
 
[[Kategória:Hydrodynamika]]
== Pozri aj ==
* [[Nikuradzeho diagram]]
 
[[Kategória:AerodynamikaMechanika tekutín]]
[[Kategória:Podobnostné čísla]]