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Reynolds-Zahl

1883
  • Osborne Reynolds
Laborszene zur Veranschaulichung von Anwendungen der Strömungsmechanik und der Reynoldszahl.

The Reynolds number ([Latex]\text{Re}[/latex]) is a dimensionless quantity in fluid mechanics used to predict flow patterns by representing the ratio of inertial forces to viscous forces. Low Reynolds numbers characterize smooth, orderly laminar flow, while high Reynolds numbers indicate chaotic, eddy-filled turbulent flow. It is crucial for determining the dynamic behavior of a fluid and for scaling experiments.

The Reynolds number is defined as [latex]\text{Re} = \frac{\rho u L}{\mu} = \frac{u L}{\nu}[/latex], where [latex]\rho[/latex] is the fluid density, [latex]u[/latex] is a characteristic velocity, [latex]L[/latex] is a characteristic linear dimension, [latex]\mu[/latex] is the dynamic Viskosität, and [latex]\nu[/latex] is the kinematisch viscosity. Inertial forces are related to the momentum of the fluid, which tend to cause fluid motion to persist, while viscous forces are frictional forces that tend to resist this motion and smooth out disturbances. When viscous forces dominate (low [latex]\text{Re}[/latex]), any perturbations in the flow are damped out, resulting in a smooth, layered laminar flow. Conversely, when inertial forces dominate (high [latex]\text{Re}[/latex]), small disturbances can grow and evolve into chaotic eddies and vortices, leading to turbulence.

The transition from laminar to turbulent flow is not abrupt but typically occurs over a range of Reynolds numbers. For flow in a pipe, this transition is generally observed around [latex]\text{Re} \approx 2300-4000[/latex]. This transition is of immense practical importance; for example, turbulent flow in a pipe causes significantly higher frictional losses and requires more pumping power than laminar flow.

Eine der wirkungsvollsten Anwendungen der Reynolds-Zahl liegt im Prinzip der dynamischen Ähnlichkeit. Wenn zwei geometrisch ähnliche Strömungssituationen die gleiche Reynolds-Zahl (und andere relevante dimensionslose Zahlen) aufweisen, sind ihre Strömungsmuster dynamisch ähnlich. Dies ermöglicht es Ingenieuren, ein verkleinertes Flugzeugmodell im Windkanal zu testen und durch Abgleich der Reynolds-Zahl Ergebnisse zu erhalten, die die aerodynamischen Kräfte auf das Flugzeug in Originalgröße genau vorhersagen.

UNESCO Nomenclature: 2210
- Mechanik

Typ

Abstraktes System

Unterbrechung

Wesentlich

Verwendung

Weit verbreitete Verwendung

Vorläufersubstanzen

  • navier–stokes equations
  • Untersuchungen zur Viskosität von Newton und Poisseuille
  • concept of dimensional analysis from fourier and others
  • frühere Beobachtungen laminarer und turbulenter Strömungen von Gotthilf Hagen

Anwendungen

  • Design von Flugzeugflügeln und Schiffsrümpfen zur Bewältigung von Turbulenzen
  • Modellierung des Blutflusses im Kreislaufsystem
  • Engineering von Pipelines für Öl und Wasser
  • Skalierung von Strömungsdynamikproblemen von kleinen Modellen auf die volle Größe in Windkanälen
  • Mischprozesse in der chemischen Verfahrenstechnik

Patente:

NA

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