Читать книгу INŻYNIERIA PROCESOWA. Mechanika płynów - Roman Zarzycki - Страница 6

Wykaz ważniejszych oznaczeń

Оглавление
Litery łacińskie
a m/s prędkość dźwięku
a m/s2 przyspieszenie liniowe
m2 powierzchnia, powierzchnia przekroju przewodu, kanału lub strugi
b m szerokość, szerokość kanału otwartego
cp J/(kg ⋅ K) ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu
cv J/(kg ⋅ K) ciepło właściwe w stałej objętości
c m/s prędkość fali ciśnieniowej
c m2/s stała przelewu proporcjonalnego
cx współczynnik oporu
CA kmol/m3 rzeczywiste stężenie składnika A
kmol/m3 średnie stężenie składnika A w danym przekroju
J/(kmol ⋅ K) ciepło molowe przy stałym ciśnieniu
J/(kmol ⋅ K) ciepło molowe w stałej objętości
d m średnica cząstki, rurki, kropli i pęcherza, trzpienia
dh m średnica hydrauliczna, średnica równoważna
D m średnica przewodu, średnica kanału, średnica cylindra
Di,tur m2/s turbulentny współczynnik dyfuzji dla kierunku i
AB m2/s współczynnik dyfuzji
Ds m2/s współczynnik dyspersji
e J energia
W strumień energii
W/m2 gęstość strumienia energii
E zewnętrzna funkcja rozkładu czasu przebywania
Eu liczba Eulera
F N siła, siła ciśnieniowa, parcie
Fa N siła adhezji
Fk N siła kohezji
Fm m/s2 jednostkowa siła masowa
Fr liczba Froude’a
g m/s2 przyspieszenie ziemskie
G N ciężar
h J entalpia
H m wysokość naporu płynu
H J/ kg entalpia właściwa
i spadek dna
i, j, k wersory w ortokartezjańskim układzie współrzędnych x, y, z
I spadek hydrauliczny
I wewnętrzna funkcja rozkładu czasu przebywania
k m chropowatość bezwzględna
k m/s współczynnik filtracji
k Pa ⋅ s parametr reologiczny modelu
K m/s stała rotametru
K stała charakteryzująca warstwę porowatą
Kn liczba Knudsena
L m charakterystyczny wymiar liniowy, długość przewodu lub kanału
Lm m długość drogi mieszania
Lp m długość odcinka początkowego
m kg masa
kg/s strumień masy płynu, masowe natężenie przepływu płynu, wydatek masowy płynu
kg/(m2 ⋅ s) gęstość strumienia masy
kg/ kmol masa molowa
M N ⋅ m moment sił
Ma liczba Macha
n kmol liczność substancji (liczba kilomoli substancji)
n liczba stopni kaskady, parametr reologiczny modelu
n Hz prędkość obrotowa
N środek naporu (parcia)
Oz m obwód zwilżony przewodu lub kanału
p Pa ciśnienie statyczne
pd Pa ciśnienie dynamiczne
ph Pa ciśnienie hydrostatyczne
pc Pa ciśnienie całkowite
Pa strata ciśnienia wskutek oporów miejscowych
Pa strata ciśnienia wskutek oporów liniowych
Δp Pa spadek ciśnienia, różnica ciśnień
P W moc
Pe liczba Pecleta
q J ilość ciepła
W strumień ciepła
W/m2 gęstość strumienia ciepła
r m promień
rh m promień hydrauliczny
R m promień kanału, przewodu lub rury
R N reakcja płynu na powierzchnie nieruchome
R J/(kmol ⋅ K) uniwersalna stała gazowa
R N reakcja płynu na powierzchnie ruchome
R J/(kg ⋅ K) indywidualna stała gazowa
Re liczba Reynoldsa
Rx N opór profilowy
s m droga, odległość, luz promieniowy
S środek ciężkości
St liczba Strouhala
t s czas
s średni czas przebywania
T K temperatura
J energia wewnętrzna
J/ kg energia wewnętrzna właściwa
m2/s2 potencjał jednostkowej siły masowej
m/s lokalna (miejscowa) rzeczywista prędkość płynu
m/s lokalna prędkość pulsacyjna płynu
m/s uśredniona lokalna prędkość płynu
m/s prędkość przepływu niezakłóconego
m/s średnia prędkość płynu w przewodzie, rurociągu, kanale itp.
V m3 objętość
m3/s strumień objętości płynu, objętościowe natężenie przepływu płynu, wydatek objętościowy płynu
w J praca
x, y, z współrzędne ortokartezjańskie
X, Y, Z m/s2 składowe jednostkowej siły masowej Fm w ortokartezjańskim układzie współrzędnych
y ułamek molowy
z, Z m wysokość
z współczynnik ściśliwości gazu
zstr m wysokość strat ciśnienia

Pogrubionymi literami łacińskimi oznaczono wektory, np. F, , n, i, j, k, X, Y, Z.

Litery greckie
α współczynnik przepływu (wypływu)
α współczynnik Coriolisa
β 1/ K współczynnik rozszerzalności termicznej
1/s szybkość ścinania
Γ K/m adiabatyczny gradient temperatury
Γ m2/s cyrkulacja prędkości
δ m grubość warstwy przyściennej
ε intensywność turbulencji
ε porowatość
ζ współczynnik straty miejscowej
η sprawność
ϑ stopnie kąt zetknięcia się cieczy z ciałem stałym
wykładnik izentropy, stosunek ciepeł właściwych
κ współczynnik charakteryzujący długi przewód
λ W/(m ⋅ K) współczynnik przewodzenia ciepła
λ współczynnik tarcia wewnętrznego płynu, współczynnik tarcia, współczynnik oporów liniowych
μ Pa ⋅ s współczynnik lepkości dynamicznej
μ współczynnik kontrakcji
m2/s współczynnik lepkości kinematycznej
ξ 1/ Pa współczynnik ściśliwości cieczy
ρ kg /m3 gęstość płynu
σ N/m napięcie powierzchniowe
σ m2/s współczynnik zatopienia
τ Pa naprężenie styczne
ϕ czynnik kształtu
ϕ współczynnik straty prędkości
ω 1/s prędkość kątowa
operator różniczkowy – nabla
Indeksy
a parametry atmosferyczne
c parametry całkowite
gr parametr graniczny
G faza gazowa
k, kryt parametry krytyczne
l liniowy
lam parametry przepływu laminarnego
m mieszanina, miejscowy
max maksymalny
min minimalny
n normalny
N parametry środka naporu
r składowa promieniowa
r, ϕ, x składowe w układzie cylindrycznym (walcowym)
str strata
S parametry związane z ciałem stałym
S parametry środka ciężkości
turb parametry przepływu turbulentnego
x, y, z składowe w układzie ortokartezjańskim
w wewnętrzny
z zewnętrzny
zr parametry zredukowane
wartość średnia parametru, np. – średnia wartość ciśnienia
wartość pulsacyjna parametru, np. ′ wartość pulsacyjna lokalnej prędkości płynu

Charakterystyka liczb bezwymiarowych

Zależność definicyjna Interpretacja fizyczna Zastosowanie
do określania oporów hydraulicznych oraz w przepływach gazów z dużymi prędkościami
przy przepływach ze swobodną powierzchnią cieczy
do określania rodzaju struktury gazu
w dynamice gazów
przy przepływie płynu w rurociągach oraz przy opływie ciał
w analizie przepływów nieustalonych
INŻYNIERIA PROCESOWA. Mechanika płynów

Подняться наверх