关于康达物流效应

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康达效应在流量测量中的研究与应用
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官方公共微信康达效应在流量测量中的研究与应用【精】,流体力学,力学,工学,自然科学,工科,力学..
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康达效应在流量测量中的研究与应用
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3秒自动关闭窗口什么叫康达效应?
什么叫康达效应? 5
以下答案是在夏普空气净化器官网看到的,希望对你有所帮助。
就空气净化器而已,康达效应就是喷射出的流体(气流或水流)沿着面流动,一旦喷流出口,即使向下流的面是曲面,喷流也会在相当大的范围内沿着面流动。从而达到更高的出风效率,喷射到更远的地方。
的感言:谢谢哦,我就是在夏普空气净化器官网看到写着“康达效应”才问的,感谢。
其他回答 (1)
康达效应(Coanda Effect)亦称附壁作用或柯恩达效应。
流体(水流或气流)有离开本来的流动方向,改为随着凸出的物体表面流动的倾向。当流体与它流过的物体表面之间存在表面摩擦时,流体的流速会减慢。只要物体表面的曲率不是太大,依据流体力学中的伯努利原理,流速的减缓会导致流体被吸附在物体表面上流动。这种作用是以罗马尼亚发明家亨利·康达为名。
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理工学科领域专家为什么把手指从内切入水柱中 水柱会向内倾... | 问答 | 问答 | 果壳网 科技有意思
为什么把手指从内切入水柱中 水柱会向内倾斜?
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物理学小本
5.12 更新首先感谢大家的关注和讨论。对于物理现象进行深入分析,而不是盲目地用现有理论解释,正是讨论问题的意义所在。所以欢迎大家继续讨论本次新增内容。根据已有的讨论内容,我继续查阅了相关资料,仍然认为“引流”是表面张力(surface tension)的结果。#什么是康达效应#由于百度百科和维基上都没有给出参考文献,所以不能保证词条科学性。以下是我通过自己的理解做出的一些评述。百度百科()对康达效应(Coanda Effect)的表述并不准确。原理部分有一处解释不通:根据伯努利效应,附在表面流体流速变缓,压强变大;而外侧的流速较大,压强较小。这并不能使流体偏向表面。所以,拿着伯努利效应做幌子而不深究细节,并不能回答这个问题。插一句,伯努利效应有被滥用的趋势。这最初源于流体力学中对正压无粘流体运动方程的积分,即求解兰姆—葛罗米柯型方程。Bernoulli积分适用于质量力有势下的定常运动,积分沿着流线进行,可以扩展到无旋区域。在康达效应中,Bernoulli积分不一定适用。因为涉及到气流和周围气体的作用,即使认为是定常流动,也不能保证无旋。而且,从下文的解释看,康达效应还涉及到流体的粘性,不满足Bernoulli积分中的无粘条件。这里只是说判断气流和周围气体的压强大小不能根据Bernoulli积分,而不是说压强无法求得。维基的词条()比较靠谱。康达效应指,平直的射流会向凸面偏转。在这里,射流被物态相同的流体包围,即全为气体或液体。产生康达效应的原因可以这么解释:在射流和环境流体的界面上,流体粘性会使两者的相对速度减小。直观地说,就是射流会“拖拽”周围流体,会把周围的流体拉向自己。由于有“墙”的存在,墙和射流之间的部分(图中2位置)不容易被拖过去,于是射流就被拉向墙面,同时给墙面一个反作用力。从整体上看,使得射流偏转的力是3部分提供的。#气体中的康达效应#康达效应已经被应用于航空领域,用乒乓球可以简单展示。视频()的截图中,斜着喷出的气流使得乒乓球悬浮在空中。因为气流是倾斜的,所以不能简单地用气流推力解释。具体受力细节十分复杂,可以请教研究机翼流体力学的人士。综合以上分析,我认为康达效应中,射流和凸面不会直接接触,两者之间存在一部分环境流体,即上图的2部分。正是这部分流体受到了射流的拖拽,这个效果传递给凸面,使得凸面最终获得升力。使得射流偏转的力来自第3部分,而不是射流本身。 给出的中也证实了这一点。当射流和墙面之间有一个小缺口时,若大小匹配,偏转效果会更明显。这体现了2部分气体的重要性。#为什么水流中的不是康达效应#Youtube上有一个展示了水流受到勺子牵引的作用,但这并不是康达效应。水流变化前后如图。在勺子很靠近水流时,水流仍然没有发生偏转。正如维基所说的那样,康达效应要求两种流体物态相同。这里的气体(即之前说的2部分)不足以产生足够的偏转力,使得水流偏转。而当水流与勺子接触后,2部分流体消失,之后水流的偏转与康达效应无关。#对实验的一些想法#百度百科上说,康达效应也称附壁效应。但不是所有附壁现象(比如壁虎附在墙上)都要用康达效应解释。如果只有一滴水沿着筷子慢慢滑落,这个现象还会有人用伯努利效应或者康达效应解释吗?更极端一些,水滴能挂在平放的筷子上,而不在重力作用下滴落,是什么原因?我觉得,即使不浸润,两种物质在界面上仍然有相互作用,这也是。这可以用来作为评价浸润程度的标准。在纸上放一滴水,将纸翻转,如果水滴在重力作用下掉落,则可认为不浸润的程度较大。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.9 最新更新:有人提到康达效应,并给了百度百科的链接,但这并不准确。在中,明确指出水流沿勺子往下流是表面张力作用的结果,也就是此答案最后补充里的“内聚力”。粗略说明一下,康达效应(Coanda Effect)是同一种流体的相互作用。而此处涉及水与空气,是两种不同的流体。之后会写一个更详细的解释。PS:关于康达效应,别查维基的中文词条,这和百度一样。英文词条里写得很详细,但没有注明出处,存疑。——————————————————————————————————————————初看这个问题时,我随手点了的赞。看了的讨论后,仔细思考了一下,觉得不对。确实,伯努利效应太有误导性了。但看了这张图,估计就会瞬间明白。还记得么,初中时学的过滤步骤,用玻璃棒引流。在过滤时,水流沿着玻璃棒下行,偏移垂直方向很多。这是因为玻璃棒对于水来说是浸润的,细小的水流由于内聚力[1]而沿着玻璃棒流动,产生偏移。这个现象和伯努利效应没什么关系。手指在此处的作用与玻璃棒类似。伯努利效应中,要产生显著的压强差,速度差也要达到一定值。粗略估算了一下,水流左侧(远离手指一侧)速度为1.5m/s,要产生1cm的偏移,右侧(与手指接触一侧)的流速要达到2m/s. 个人认为达不到这样的流速差。(未查阅相关资料,此处可讨论)在这个问题中,水流的流速较缓。我印象中,如果水龙头的流速很急,水流反而会从手指出散开。这时,伯努利效应仍然存在,却不能像原来一样使得水流偏转。至于 说的材料浸润的问题,先贴两张图 手指对水也是浸润的,水黾的足部对水是不浸润的。所以水流缓慢时,不浸润的材料应该会对水流有排斥作用,而不能“拉近”水流。---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------注:[1]很抱歉用了这么不准确的词,但一时不知如何把内聚力解释清。和讨论后的补充:内聚力的起源是表面张力。表面张力的作用会使得水的表面尽可能缩小。零重力下的水珠形成球形,就是因为这个原因。水流也是如此。如果连续的水流要散开成一粒粒小水珠,需要克服表面张力做功,因此没有足够的能量(动能)是不容易散开的。于是水流就会顺着玻璃棒,或者手指继续往下流。
汽车工程学士,自然控
康达效应,旧的教课书上叫射流附壁效应。恩,就是这样---------------------------------------------------------------------5.9修正,1,附壁效应的典型效果是:把弯曲的表面(例如勺子),放在水流边上,水流会被勺子吸引而改变方向。或者,将勺子伸入水流后移出,水流将随勺子改变方向。题图中能较明显看到手指本来就在水流的流动轨迹上,这不是附壁效应的典型情况。2,附壁效应的实质还是伯努利原理。3,看到了楼上关于表面张力的讨论,觉得说的有道理,正在准备实验材料,马上实验。(实验结果:不管材料表面浸水疏水,水流总会靠近勺子。实验材料:勺,蜡)------------------------------------后来又琢磨了一下,基本同意楼上说的 内聚力 的说法,附壁效应需要足够的速度,这个刚开始没有考虑到。还有,我觉得这个内聚力可以解释为分子间的作用力(吸引力)
胡搞瞎搞胡搞瞎搞
百度 伯努利效应
因为你手是浸润的。
取决于手指的弧度吧,伯努利也改变不了我对手指的爱,嘿嘿
挖坟可以减肥
我认为这种类型的问题可以分为两种情况:1: 水流比较慢, 在重力作用下呈一条连续光滑的水流:这个时候, 是由水的浸润+内聚力共同作用引起的.手指表皮是亲水性的, 所以水流可以附着在上面, 然后由于水的内聚力, 拉动后面的水流向着这个方向偏斜.2: 水流比较快, 就像楼主贴图那种夹杂着泡沫"冲"下来:这个时候水分子的内聚力已经太微弱了(一来水流夹杂气泡, 二来流过的时间很短), 不足以改变水流方向.此时最主要的因素才是伯努利原理. (这里其实形成了一个很小的涡流)
土木工程学士
伯努利效应,和飞机机翼一个原理。你可以用勺子试试,这个比较明显的有勺子被吸的力,也就是压力减小而感觉到被吸。
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