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【Tema semanal】【Versión HVAC 20160421】

2016-04-21View Original

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Recompensa por participación: 2 riquezas. Recompensa por respuesta correcta: 9 riquezas. La tensión de cizallamiento entre las capas de flujo turbulento ( ) A. Cumple con la ley de fricción interna de Newton. B. No cumple con la ley de fricción interna de Newton. C. Depende de la longitud del tubo. D. No se puede determinar. 【Día de Acción de Gracias de HaiChuan】– Región de producción. Se buscan moderadores y personas interesadas en discusiones técnicas para formar parte de la región de producción y gestión. Anuncio sobre la celebración del evento “Yo estoy ahorrando energía, ¿dónde estás tú?” en la región petroquímica
Reply #22016-04-21
A. Cumple con la ley de fricción interna de Newton
Reply #32016-04-21
A. Cumple con la ley de fricción interna de Newton
Reply #42016-04-21
B: No cumple con la ley de fricción interna de Newton~~~~~~
Reply #52016-04-21
B: No cumple con la ley de fricción interna de Newton
Reply #62016-04-21
La tensión de cizallamiento entre las capas de flujo turbulento (B): A. Cumple con la ley de fricción interna de Newton. B. No cumple con la ley de fricción interna de Newton. C. Depende de la longitud del tubo. D. No se puede determinar
Reply #72016-04-21
La tensión de cizallamiento entre las capas de flujo turbulento (A): A. Cumple con la ley de fricción interna de Newton. B. No cumple con la ley de fricción interna de Newton. C. Depende de la longitud del tubo. D. No se puede determinar
Reply #82016-04-21
“En el régimen de flujo turbulento, la tensión de cizallamiento turbulenta está compuesta por dos partes: la tensión de cizallamiento por viscosidad y la tensión de cizallamiento adicional. (1) Partiendo del concepto de turbulencia promedio en el tiempo, se divide el fluido en capas. Debido a que la velocidad promedio del flujo en las capas líquidas es diferente, existe un movimiento relativo; por lo tanto, también hay esfuerzos de cizallamiento por viscosidad entre las dos capas líquidas. (2) Debido a las fluctuaciones de las partículas en el flujo turbulento, se produce un intercambio de masa entre las capas de líquido adyacentes. Las partículas de la capa de líquido a baja velocidad, al entrar en la capa de líquido a alta velocidad debido a las pulsaciones laterales, interfieren con el funcionamiento de esta última ; Por el contrario, las partículas de la capa de líquido a alta velocidad, al entrar en la capa de líquido a baja velocidad debido a las pulsaciones laterales, ejercen una fuerza que impulsa a dicha capa. Es decir, el intercambio de masa conlleva un intercambio de momento, lo que genera una tensión de cizalladura adicional debido a la turbulencia en la interfaz entre las capas líquidas. ” Elige B. Se ha estudiado*.
Reply #92016-04-21
La tensión de cizallamiento entre las capas de flujo turbulento (A): A. Cumple con la ley de fricción interna de Newton. B. No cumple con la ley de fricción interna de Newton. C. Depende de la longitud del tubo. D. No se puede determinar
Reply #102016-04-21
B: No cumple con la ley de fricción interna de Newton
Reply #112016-04-21
B: No cumple con la ley de fricción interna de Newton
Reply #122016-04-21
Sugerencia B: Entre las capas de flujo turbulento, además de la fuerza de cizalladura por viscosidad, también existe una fuerza de cizalladura de Reynolds
Reply #132016-04-21
La tensión de cizallamiento entre las capas de flujo turbulento (B): A. Cumple con la ley de fricción interna de Newton. B. No cumple con la ley de fricción interna de Newton. C. Depende de la longitud del tubo. D. No se puede determinar

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