برای طراحی پایه های پل ، کشتی ،هواپیما اولین گام تشخیص جریانی است که وسیله در آن کار میکند.
انواع جریان :
1-جریان دائم و جریان غیر دائم(steady-unsteady)
2-جریان تراکم پذیر وتراکم ناپذیر(compressible incompressible)
3-جریان یکنواخت وغیر یکنواخت(uniform flow-Non-uniform)
4-جریان آرام یا لایه ای ودرهم(Turbulent or frenzied and laminar)
5-جریان ایده آل وحقیقی(Ideal-Real)
6-جریان سه بعدی-دوبعدی-یک بعدی(One-dimensional-Three-dimensional-Two-dimensional)
7-جریان داخلی و خارجی (Internal and external)
8-جریان توسعه یافته وتوسعه نیافته(Development
9-جریان چرخشی و غیر چرخشی(Rotational*Non-rotating)
10-جریان تک فاز و چند فاز (simple phase-multi phase)
خلاصه ای از تعاریف:
1-جریان دائم و جریان غیر دائم:
اگر خواص و شاخص های جریان مانند سرعت فشار و دما و غیره در یک نقطه خاص نسبت به زمان ثابت باشند، جریان در آن نقطه دائم، در غیر این صورت جریان غیر دائم است. و نیز اگر در هر نقطه ای از جریان خواص و شاخص های جریان مانند سرعت ، فشار ، دما و غیره نسبت به زمان ثابت باشند آن جریان دائم است.
جریان دائم و غیر دائم را پایا و گذرا نیز میگویند.
برای مثال در شکل روبرو شیر ستاره ای به تدریج باز می شود و بعد از مدتی فلکه ثابت می شود در هنگام باز شدن شیر، جریان در هر مقطع غیر دائم و پس از ان دائم است.
توجه به این نکته مهم است که هر یک خاصیت های جریان میتواند از یک نقطه به نقطه دیگر متفاوت باشد ولی در هر نقطه(مقطع)با زمان تغییر نمی کند .
2-جریان یکنواخت وغیر یکنواخت(uniform flow-Non-uniform)
جریان یکنواخت در حالت کلی به جریانی گفته می شود که بردار سرعت در هر لحظه مشخص در تمام نقاط، در کلیه جهت ها، یکسان باشد.حال اگر بردار سرعت در لحظه ای معین از نقطه ای به نقطه دیگر در امتداد جهتی دلخواه تغییر کند، ان جریان غیر یکنواخت است.
S، (مسافتی در امتداد جهت دلخواه) از یک مبدا اختیاری است.
v سرعت در یک نقطه مشخص روی آن جهت است.
در آب انبار شکل بالا جریان در نقطه b در حین باز شدن و پس از ثابت شدن شیر فلکه به دلیل انحنای لوله غیر یکنواخت است ولی در نقطه a هنگام ثابت شدن شیر جریان غیر دائم و یکنواخت است !!!
جریان سیال در لوله مستقیم با سطح مقطع ثابت، یکنواخت است در حالی که اگر لوله خمیده و یا سطح مقطع ان متغییر باشد، جریان غیر یکنواخت است.
توجه به این نکته مهم است که در جریان غیر یکنواخت سرعت در هر امتداد دلخواهی متغییر است.
این تغییرات جدا از مقدار سرعت در اثر تغییر راستا و جهت ممکن است به وجود آید. بنا براین خطوط جریان دارای انحنا خواهند شد یااینکه به هم نزدیک میشوند
شکل های زیر به ترتیب از سمت راست به چپ نشان دهنده خط مسیر در یک لوله با(جریان یکنواخت) مانع دایره ای (یک نوع ماندریل) و بدون مانع(جریان یکنواخت) هستند:
3-جریان تراکم پذیر وتراکم ناپذیر(compressible incompressible):
جریانی تراکم پذیر است که چگالی ان تابع مختصات بوده و از نقطه ای به نقطه ای دیگر تغییر کند.
جریانی تراکم نا پذیر است که چگالی آن تابع مختصات و زمان نباشد.وهمچنین اگر میدان سرعت را داشته باشیم ,دیورژانس آن صفر شود.
و
مایعات عملا تراکم ناپذیر و گازها تراکم پذیر هستند.
ارنست ماخ این فرضیات را به صورت کمی بیان کرد:
اگر مقدار این رابطه از 0.01 بزرگتر یا مساوی باشد جریان تراکم پذیر است واگر مقدار این رابطه کوچکتر از 0.01 باشد جریان تراکم ناپذیر است.
عدد ماخ
نسبت سرعت شی در یک سیال به سرعت صوت در همان سیال است. عدد ماخ یک پارامتر بیبعد است که در آیرودینامیک جریانهای تراکمپذیر دارای اهمیت زیادی است.
v سرعت جریان گاز. C سرعت صوت در محیط است.
رابطه سرعت انتشار صوت در یک سیال:
در این رابطه K مدول الاستیسیته حجمی یا ضریب بالک است و چگالی سیال است.
با حذف C از رابطه بالا صورت نهایی رابطه ماخ به صورت زیر در میاید:
اگر Ma<0.1 جریان تراکم ناپذیر
اگرMA>0.3 جریان تراکم پذیر
سرعت صوت 300 متر بر ثانیه است و در ارتفاع بالا سرعت صوت کمتر می شود و در نتیجه خلبان های هوایما در آن ارتفاع سعی میکند سرعت هواپیما
را کمتر از سرعت صوت کند.
ماخ بزرگتر از 1 supersonic
ماخ کمتر از 1 subsonic
4-جریان آرام یا لایه ای ودرهم(Turbulent or frenzied and laminar):
در جریان آرام یا لایه ای ذرات سیال مسیر هایی منظم و همواری را طی میکنند به طوری که هر لایه به آرامی روی لایه مجاور سر میخورد. در این
جریان هر گونه گرایش به آشفتگی توسط نیروی اصطکاک مستهلک میشود.
در جریان آرام در وضعیتی که1- لزجت کم2-سرعت جریان زیاد3-طول مشخصه زیاد (مثلا قطر لوله) باشد،جریان پایداری خودش را حفظ نکرده و به
جریان آشفته تبدیل می شود در این جریان ذرات سیال به علت انرژی جنبشی بالا مسیر های نامنظمی را طی میکنند و با برخورد به یکدیگر سبب انتقال انرژی میشوند.
جریان لایه ای
نمای کلی لایه ی مرزی جریان لایه ای
توجه کنید که حد لایه مرزی،خط جریان نیست.
تنش برشی در جریان لایه ای:
برای مثال اگر ما یک شیر اب را به اهستگی باز کنیم اینطور به نظر میرسد که جریان اب به صورت لایه لایه حرکت میکند، این یک جریان لایه ای است در صورتی که ما همین شیر بیشتر باز کنیم جریان اشفته میشود.
وجود گردابه در جریان درهم
ویزگی جریانهای اشفته:
1-4-وجود گردابه در سیال ها نشان دهنده اشفته بودن جریان است.
2-4-در جریان های اشفته اتلاف شدید انرزی جنبشی ومکانیکی وجود دارد.
3-4-از دیگر ویزگی های جریان های اشفته اختلاط شدید است مثلا اگر ما جوهر در داخل جریان اشفته بریزیم سریع حل میشود در صورتی که اگر همین جوهر را داخل جریان لایه ای بریزیم خیلی ارام حل میگردد.
4-4-وجود اغتشاش در جریان
اغتشاش در جریان اشفته
نمودار u-t برای جریان درهم:
نمودار u-t برای جریان لایه ای:
معیار کمی برای تشخیص این جریان استفاده از پارامتر بدون بعد آزبون رینولدز است.ایشان آزمایشی طراحی کردند و به مشخص کردن تفاوت های این دو جریان پرداختند. نتیجه کامل آن را در کتاب FUNDEMENTALS OF FLUID MECHANICS BY R.MUNSON-F.YOUNG-H.OKIISHI صفحه 459-460 ببینید.
جریان ارام در حالت یک بعدی از قانون لزجت نیوتن پیروی میکند.
در جریان آشفته سرعت و شتاب و سایر مشخصات سیال به صورت نوسانی تصادفی و نامنظم تغییر میکنند و هر کمیت را میتوان به صورت مجموع متوسط زمانی آن و یک مولفه نوسانی در نظر گرفت .
در جریان آشفته تنش های برشی ظاهر می شوند که به صورت روبرو تنش بیان میشود:
را لزجت گردابی گویند و بر خلاف فقط خاصیتی از سیال نمی باشد و
پرانتل دانشمند آلمانی نظریه طول اختلاط را برای محاسبه بیان کرد:
که طول اختلاط است و میتوان آن را به عنوان متوسط فاصله ای که توده های سیال در فاصله دو برخورد متوالی از یکدیگر در اثر درهمی طی میکنند در نظر گرفت.
5-جریان ایده آل و حقیقی(Ideal-Real):
جریان ایده ال جریانی است که که غیر لزج بوده و سیال تراکم ناپذیر باشد و در غیر این صورت واقعی است.نکته مهم این است که دو شرط همزمان برقرار باشند.
باید به این نکته دقت کرد که سیال غیر لزج با جریان غیر لزج متفاوت است
سیال غیر لزج در ان است در حالی که جریان غیر لزج در ان تنش برشی صفر است.
مثلا در حرکت شتاب دار به مثابه جسم صلب، سیال لزج بود ولی چون جریان غیر لزج بود گرادیان سرعت و در نتیجه تنش برشی صفر شد.
6-جریان سه بعدی-دوبعدی-یک بعدی(One-dimensional-Three-dimensional-Two-dimensional):
مشخصات جریان مانند فشار و سرعت و... در حالت کلی تابعی از مختصات ذرات سیال و زمان هستند پس جریان در حالت کلی سه بعد است
اما در برخی مواقع مهندسین مکانیک برای ساده سازی در محاسبه از تغییرات ویژگی های جریان در یک یا دو راستا صرف نظر میکنند که این
ساده سازی سبب تغییرات قابل لمسی در جواب نخواهد شد.در این حالت جریان را به ترتیب دو و یک بعدی می نامند.
در جریان یک بعدی تغییرات در طول خط جریان وجود دارد و در امتداد عمود بر جهت اصلی جریان از تغییرات صرفنظر می کنیم. در این حالت
مشخصات در هر مقطع به صورت مقادیر متوسط بیان خواهند شد .در جریان یک بعدی مسیر حرکت ذرات سیال در صفحات موازی یکسان است.
مثال:جریانی با تابع میدان سرعت زیر چند بعدی است؟
که با توجه به صورت مسئله می فهمیم که جریان یک بعدی است.
7-جریان داخلی و خارجی (Internal and external)
به جریان آب درون لوله جریان داخلی میگویند جریان های داخلی جریان هایی هستند که در آن سیال توسط هندسه ای احاطه شده باشد و جریان
خارجی سیال خارج از جسم است و ابعاد ان نسبت به ابعاد جسم خیلی بزرگتر باشد مثل جریان اطراف پایه پل ویا دماغه موشک.
8-جریان توسعه یافته وتوسعه نیافته(Development
فرض کنید اب از یک لوله اهنی وارد یک لوله سیمانی شود اب داخل لوله اهنی دارای پروفیل سهموی است که سرعت در منتهی الیه لایه مرزی ان
صفر است. حال این جریان می خواهد وارد یک شرایط مرزی جدید با زبری بیشتر شود در نتیجه بروفیل سرعت در مرزها دچار تغییر خواهد شد که بعد
از طی یک طول مشخص این جریان به ثبات می رسد و از این مقطع به بعد لوله سیمانی شکل پروفیل سرعت خود را حفظ می کند.
9-جریان چرخشی و غیر چرخشی(Rotational*Non-rotating)
اگر ذرات سیال در قسمت هایی از جریان حول مراکز خود در امتداد خط جریان دوران نمایند و سرعت ها نیز زاویه داشته باشند به این جریان چرخشی گویند. و اگر سرعت زاویه ای ذرات صفر باشد جریان غیر چرخشی است.(وچنانچه جریانی سرعت زاویه ای کمی نیز داشته باشدآن را نیز غیر چرخشی می نامند) وهمچنین اگر میدان سرعت را داشته باشیم ,کرل آن صفر شود.
بردار سرعت زاویه ای برای میدان سرعت در مکان مشخصه به صورت روبرو قابل حساب است:
سوال:
چرا وقتی جریان غیر چرخشی باشد در معادله برنولی لزومی ندارد دو نقطه روی یک خط جریان باشند
شرط غیر چرخشی بودن جریان آن است که CURL میدان سرعت صفر باشد.
10-جریان میتواند تک فاز یا چند فاز باشد:
برای مثال ابی که درون لوله جریان دارد تک فاز است در صورتی که موجی از اب دریا که حرکت میکند یک جریان چند فاز است.
موج دریا جریانی چند فاز
چند نکته کاربردی
1-تغییرات سرعت با تغییرات فشار رابطه دارد مثلا در پدیده کاواتاسیون اگر سرعت زیاد شود فشار کم میشود وجوشش اتفاق می افتد.
اگر تغییرات سرعت باعث تغییر چگالی شود سیال تراکم ناپذیر است.
2-تمام تحلیل های ما بستگی به شرایط دارد.مثلا میدانید که هوا تراکم پذیراست ولی وقتی در کلاس را باز کنیم و معادله تغییرات فشار را بنویسیم خواهیم دید که تغییرات چگالی ناچیز است پس در این فرایند ما سیال تراکم ناپذیر داریم.
حالا به نظر شما در مساله حرکت ماشین،جریان سیال مساله تراکم پذیر است یا خیر؟
جریان سیال دائمی است یا غیر دائم؟
جواب قسمت دوم:برای ناظری که در خیابان ایستاده غیر دائم ولی برای راننده و سایر سرنشینان ماشین اگر شرایط جوی مساعد باشد جریان دائمی است.
3-کلیه تحلیل های مااز حرکت سیال به میدان سرعت بر میگردد. در کل تحلیل سینماتیکی بر مبنای کمیت هایی که دارای بعد طول و زمان هستند
صورت میگیرد.
پس حتما راهی وجود دارد که از طریق تشخیص میدان سرعت به تراکم پذیری یا دائمی بودن و یا سایر تعاریف بالا رسید.
4-در جریان دائم امتداد بردار سرعت در هر نقطه همیشه ثابت است و نسبت به زمان تغییر نمیکند بنابراین خطوط جریان بر خطوط مسیر منطبق هستند
به همین دلیل در مساله معروف توریچلی(نگاه کنید به مثال 1 قسمت برنولی همین درسنامه) که آب از روزنه مخزن تخلیه میشود.
اگر مخزن به اندازه کافی بزرگ باشد که سرعت پایین آمدن آب خیلی آرام باشد و جریان را دائم فرض کرده و میتوان بین هر دونقطه بین سطح خروج
آب و سطح بالای آب برنولی(معادله برنولی را باید بین دو نقطه روی یک لوله(خط)جریان نوشت ) نوشت
چرا که یک ذره باید از نقطه روی سطح بیرون اید در نتیجه خط مسیر داریم و از آنجا که جریان دائم است خط مسیر و جریان
بر هم منطبق هستند.
به روشنی پیداست که در جریان غیر دائم خط مسیر و جریان متفاوت هستند.
5-در جریان یکنواخت خطوط جریان موازی و مستقیم اند.
6- تعریف خطوط جریان و خط مسیر و خطوط نشان دهنده توزیع سرعت متفاوت است.
سوال: معادله سرعت یک جریان مستقیم با معادله مسیر آن چه ارتباطی دارد؟
سوال:ایا با داشتن خط جریان،میتوان میدان سرعت را یافت؟با داشتن تابع مسیر چطور؟
1-شماره شارژ(همراه اول یا ایرانسل) و لینک مقاله (یا نام مقاله)درخواستی رابه ایمیل زیر ارسال نمایید.
urpaperdownload@yahoo.com
2-حداکثر 1ساعت بعد مقاله را دریافت کنید.
آژانس فضایی آمریکا ، ناسا، سرانجام ماهواره NPP را پرتاب کرد. ماهواره ای که به درک بهتر اسرار و داینامیکهایی که آب و هوا و اقلیم زمین را تنظیم میکنند، کمک خواهد کرد.
ماموریت (NPOESS Preparatory Project (NPP یکی از ماموریتهای ناسا است که به دانشمندان دنیا اطلاعات بسیار مهمی درباره وضعیت آب و هوایی زمین ارائه می کند.
این ماهواره عصر جمعه همراه با موشک «دلتا سه »از پایگاه "وندنبرگ" در کالیفرنیا پرتاب شد. NPP اولین ماموریت ناسا با این هدف نیست به طوریکه در حال حاضر ماهواره هایی که سیستم رصدگر زمین پروژه EOS (سیستم رصد زمین) را تشکیل می دهند امکان مطالعه دقیق درباره اقیانوسها، پوشش گیاهی، یخها، ابرها، خاک و اتمسفر زمین را فراهم می کنند.
در آینده قرار است شبکه جدیدی با عنوان JPSS (سیستم ماهواره ای اتصال قطبی) به شبکه ماهواره ای EOS ملحق شود.
براساس گزارش فاکس نیوز، این شبکه جدید آگاهی دانشمندان را درباره سیاره زمین تا حد قابل توجهی افزایش خواهد داد اما تا آن زمان، ماهواره NPP به عنوان یک پل رابط میان EOS فعلی و JPSS آینده فعالیت خواهد کرد.
ماهواره ای که روز جمعه پرتاب شد به خاطر برخورداری از فناوریها و حسگرهای کلیدی آماده است تا نسل جدیدی از ماهواره هایی را بسازد که ناسا برای سازمان ملی اقیانوس شناسی و اتمسفرشناسی (NOAA) درحال توسعه آنها است.
NPP اولین ماهواره ای است که می تواند در سطح جهانی، اطلاعات مربوط به آب و هوا را در کوتاه مدت و بلند جمع آوری و رصد کند.
از دیگر اهداف این ماموریت می توان به کنترل وضعیت سلامت لایه ازون (با اندازه گیری روزانه)، رصد بلایای طبیعی (آتش سوزیها، فورانهای آتشفشانی، توفانها، خشکسالی، سیل و بارشهای طولانی برف)، پیش بینی وضعیت هوا، رصد یخها و رصد آلودگیهای جوی (حضور ذرات گرد و غبار، دی اکسید گوگرد و نیتروژن) اشاره کرد.
منبع:مهر
تحقیقات تازه نشان میدهند توفانهای دریایی و گرمسیری میتوانند زمینه را برای وقوع بلایای طبیعی دیگر آماده کنند. پژوهشی که توسط شیمون دووینسکی، استادیار دانشکده علوم جوی و دریایی دانشگاه میامی و دانشگاه بینالمللی فلوریدا انجام شده ارتباط معنیداری را میان توفانهای گرمسیری و زلزلههای ویرانگری که سال گذشته در هاییتی و تایوان رخ دادهاند، نشان میدهد.
دووینسکی میگوید: «هر پدیدهای که به بارشهای شدید منجر شود، میتواند وقوع زلزله را تسهیل کند. باران شدید لایههای سطحی خاک را از بین میبرد و باعث فرسایش شدید میشود. در نتیجه فشار کمتری روی گسلها و مناطق شکست وارد خواهد شد و این مناطق برای تخلیه انرژی که درون زمین ذخیره شده آمادگی بیشتری خواهند داشت».
دووینسکی و همکارانش در دانشگاه فلوریدا با تحلیل دادههای زلزلههای بزرگ هاییتی و تایوان و مقایسه آنها با تعدادی از زلزلههای مخربی که طی چهار سال گذشته و پس از توفانهای گرمسیری پربارش رخ دادهاند، موفق شدهاند شباهتهایی را میان این زمینلرزهها کشف کنند.
جالب است بدانید این دادهها در مورد زلزلههای ویرانگری که طی 50 سال گذشته رخ دادهاند نیز صدق میکند. به عنوان مثال زلزلههای 6.2 ریشتری تایوان در سال 2009 / 1388 و 6.4 ریشتری آن در سال 2010 / 1389 پس از توفان موراکوت رخ دادهاند و پس از توفان هرب در 1996 / 1375، زلزلهای 6.2 ریشتری در سال 1998 / 1377 و زلزلهای به بزرگی 7.6 ریشتر در سال 1999 / 1378 رخ داده است. توفان فلاسی در سال 1969 / 134 با زلزلهای 6.2 ریشتری در سال 1972 / 1351 همراه بوده و زلزله ویرانگر هاییتی با قدرت 7 ریشتر در حالی به وقوع پیوسته که تنها یک سال و نیم از گذر دو تندباد و دو توفان گرمسیری با بارش فراوان در فاصله کمتر از یک ماه از این منطقه میگذشته است.
به گفته این محققان تنها توفانهای همراه با باران شدید و توفانهای گرمسیری میتوانند شانس وقوع زلزله را آن هم بر روی گسلهای متمایل - گسلهایی که همسطح نیستند و یکی از سطوح آنها از دیگری بالاتر واقع شده - افزایش دهند.
تحقیق مشابهی که در سال 2009 / 1388 در نشریه علمی نیچر منتشر شده، ارتباط معنیداری میان توفانهای دریایی در تایوان و رخ دادن لرزشهای آهسته – زمینلرزههایی که به تخلیه انرژی زمین طی ساعتها یا روزها منجر شدهاند و در آنها از تخریب خبری نیست - اثبات کرده است.
هر دو تحقیق مذکور به تئوری در زمینشناسی مرتبط میشوند که برای اولینبار در سال 1987 / 1366 مطرح شده و از ارتباط مستقیم میان میزان بارشهای منطقهای با فعالیتهای ارتعاشی زمین صحبت میکند. محققان دانشگاه میامی و دانشگاه بینالمللی فلوریدا به زودی ارتباط میان توفانهای دریایی با زلزله را در مناطقی مانند فیلیپین و ژاپن بررسی خواهند کرد. شاید در نتیجه این تلاشها روشهایی مطمئن برای نظارت بر زمینلرزهها و پیشبینی زلزلههای آتی ایجاد شود.
همشهری آنلاین: رییس دانشگاه شهید بهشتی گفت: اگر اقیانوسها نباشند دمای زمین به بیش از 60 درجه افزایش مییابد که دراین صورت حیات در کره زمین غیر ممکن میشود
به گزارش ایرنا ، محمد مهدی طهرانچی، در نخستین همایش ملی اقیانوس شناسی گفت: آب به اشکال مختلف همچون رودخانهها، اقیانوسها، دریاها، یخچالها در طبیعت وجود دارد که دائم از شکلی به شکل دیگر در تغییر است و همین روند حیات را میسر میسازد.
وی اظهار داشت: 67 درصد مساحت کره زمین را اقیانوسها تشکیل میدهند که 78 درصد بارش روی اقیانوسها انجام میشود و این منبع آبی منابع آب شیرین را به وجود میآورد.
وی ادامه داد: ایران کشوری است که مرزهای آبی زیادی دارد ،بنابراین باید جایگاه دریا و اقیانوسها جزو اولویتهای دستگاههای مرتبط با موضوع باشد که اگر با نگاه علم و فناوری به آن پرداخته شود بدون شک موفق خواهیم بود.
رییس دانشگاه شهید بهشتی اظهارداشت: در کشور ما متاسفانه فقط دو دانشگاه به صورت تخصصی در زمینه دریا فعالیت میکنند و تنوع رشتهها نیز بسیار محدود است که باید در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد.
وی گفت: امیدواریم بتوانیم با حمایت وزارت علوم تحقیقات و فناوری و شورای عالی تحقیقات و فناوری ( عتف ) گامهای موثری در این راه برداریم.
مشخصات مدیر وبسایت
عناوین یادداشتهای وبلاگ
بایگانی آرشیو ماهانه وبسایت
کلمات کلیدی وبسایت