【摘 要】
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采用短管重现长管中流动状态的方法,测量了内径为108.3 μm的微细管内气体流动的沿程压力分布,并测定了5种内径微细圆管内气体流动的平均阻力特性. 结果表明:Mach数较大时,微
【机 构】
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清华大学工程力学系,北京100084
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采用短管重现长管中流动状态的方法,测量了内径为108.3 μm的微细管内气体流动的沿程压力分布,并测定了5种内径微细圆管内气体流动的平均阻力特性. 结果表明:Mach数较大时,微细圆管内的压力分布偏离直线分布,管内气体流动的平均Fanning摩擦系数Cf与Re的乘积大于不可压流动的理论值16. 微细管内气体流动阻力增加的物理机制为:可压缩性使得流动速度剖面变得饱满,壁面处的速度梯度增加,从而导致流动的摩擦阻力增大. 实验结果表明,微细光滑管内层流向湍流的转捩发生在Re≈2 300处,转捩并未提前.
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