АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Течение жидкости по горизонтальной трубе. Закон Пуазейля

Прочитайте:
  1. B) любые сведения, полученные в ходе производства по делу с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, имеющие отношение к делу
  2. I. Положение вопроса в различных законодательствах
  3. II. Закон
  4. XCIX. ЗАКОНЪТ
  5. А. загрязнение происходит не одномоментно, а в течение длительного времени, до прекращения радиоактивных выбросов
  6. Антимонопольное законодательство и регулирование
  7. Без согласия гражданина или его законного представителя допускается предоставление сведений, составляющих врачебную тайну
  8. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ
  9. Большинство медицинских специальностей изучает закономерности жизнедеятельности больного человека (т.е. исследует патологию человека). К их числу относится и патофизиология.
  10. Бурные крестины незаконнорожденного ребенка

Подходя к физическим основам системы кровообращения, рассмот­рим течение вязкой, смачивающей стенки жидкости по горизонталь­ной трубе постоянного сечения. При относительно невысокой скорости течение имеет ламинарный характер: слой молекул, приле­гающий к стенке трубы, прилипает к ней и остается неподвижным. Следующий слой молекул под действием силы давления и при противодействии силы внутреннего трения между слоями смещает­ся относительно пристеночного слоя и дви­жется по отношению к стенкам трубы с не­которой небольшой скоростью. Каждый последующий слой молекул, смещаясь отно­сительно предыдущего слоя, движется по отношению к стенке трубы с постепенно возрастающей скоростью, которая дости­гает наибольшего значения в центре трубы.

Математический анализ этого явления показывает, что распреде­ление скоростей по сечению круглой трубы имеет параболический ха­рактер: Максимальная скорость в центре трубы . В этих формулах: — давления в начале и в конце участка трубы длиной - коэффициент вязкости

жидкости, R - радиус трубы и r- радиус рассматриваемого слоя
жидкости.

Ламинарное течение устанавливается в трубах с гладкими стенками, без резких изменений площади сечения или изгибов трубы, а так же при отсутствии множественных разветвлений. При нарушении этих условий и особенно при высоких скоростях течение переходит в турбулентное: скорости частиц жидкости при этом беспорядочно меняются, образуются местные завихрения - происходит перемешивание частиц жидкости.

Характерным для турбулентного течения являются местные изме­нения давления в жидкости, вызывающие колебательное движение частиц, сопровождающееся звуковыми явлениями (шум, журчание и т.п.), благодаря которым турбулентное течение легко обнаруживается. Турбулентное течение связано с дополнительными затратами энергии при движении жидкости, поэтому в кровеносной системе это может привести к дополнительной нагрузке на сердце. Шум возникающий при турбулентном течении крови, может быть использован для диагностики заболеваний. При поражении клапанов сердца возникают так называемые сердечные шумы, вызванные турбулентным течением крови. Турбулентное течение крови в аорте может быть вызвано, прежде всего, турбулентностью кровотока у входа в нее: вихри потока уже изначально существуют, когда кровь выталкивается из желудочка в аорту. У мест разветвления сосудов, а также при возрастании скорости кровотока течение может стать турбулентным и в артериях. Турбулентное течение может возникнуть в сосуде в области его локального сужения, например, при образовании тромба.

Скорость перехода ламинарного течения в турбулентное можно определить, пользуясь определенным из опыта критерием – числом Рейнольдса Re (безразмерная величина), которое связывает ее с плот­ностью ρ, вязкостью жидкости и диаметром D трубы: . Для прямой гладкой трубы . Если , то тече­ние переходит в турбулентное. От вязкости крови зависит ее течение по сосудам, которое может быть ламинарным или турбулентным. Ламинарное течение крови создает меньшую нагрузку на сердце, поскольку при нем работа сердца прямо пропорциональна объемной скорости кровотока, при турбулентном движении крови между этими параметрами устанавливается почти квадратичная зависимость (А~ Q1,8).

При течении реальной жидкости по горизонтальной трубе по­тенциальная энергия ее частиц расходуется на работу по преодолению внутреннего трения и поэтому статическое давление вдоль трубы по­степенно падает. Для того чтобы обеспечить течение жидкости, необ­ходимо в начале трубы создать давление, несколько превышающее па­дение давления вдоль всей трубы. В трубе постоянного сечения давление падает равномерно.

Пуазейль опытным путем уста­новил, что средняя скорость ламинарного течения жидкости по неширокой горизонтальной круглой трубе постоянного сечения пря­мо пропорциональна разности давлений при входе и выходе из трубы, квадрату радиуса R трубы и обратно пропорциональна дли­не l трубы и коэффициенту вязкости жидкости (закон Пуазейля);

В дальнейшем, используя рассмотренный выше закон распределения скоростей по сечению трубы, Гаген вывел эту формулу теоретически.

Средняя скорость течения жидкости определяет количество жид­кости Q, протекающее через поперечное сечение S трубы в единицу вре­мени: Следовательно,

Эту формулу и называют обычно формулой ГагенаПуазейля Ей можно придать и такой вид: , где

Величину называют гидравлическим сопротивлением. Оно обрат­но пропорционально четвертой степени радиуса и поэтому весьма зна­чительно возрастает с уменьшением радиуса трубы.


Дата добавления: 2015-09-27 | Просмотры: 587 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)