barriers / 阅读 / 详情

指环王——“拉塞尔”的生平

2023-08-22 07:43:28
共3条回复
再也不做稀饭了

比尔·拉塞尔 “指环王”的传奇

许多对他个人的赞美是名副其实的,但这些仅仅是比尔·拉塞尔的团队合作哲学的衍生品。他最辉煌的成就是在他职业生涯13个赛季里带给凯尔特人队的11个总冠军。

比尔·拉塞尔是60年代波士顿凯尔特人王朝的基石,他是一位给NBA防守概念带来革命的神奇盖帽专家。一位5届MVP和12届全明星,一位总共抓下21,620个篮板的硬派中锋,职业生涯场均22.5个篮板的成绩使他获得了4次联盟篮板王。他曾经在一场比赛里抓下51个篮板,另外有两次抓下49个而且创下了连续12个赛季篮板总数1000+的成绩。

比尔·拉塞尔在凯尔特人队的13年内拿下了11个总冠军。

许多对他个人的赞美是名副其实的,但这些仅仅是比尔·拉塞尔的团队合作哲学的衍生品。其实他最辉煌的成就是在他职业生涯13个赛季里带给凯尔特人队的11个总冠军。 在80年代飞人升空之前,拉塞尔一直被认为是NBA历史上最伟大的球员。

拉塞尔1934年2月12日出生于路易斯安那的门罗。他的家庭随后搬到了旧金山,在那里他进入了位于奥克兰的McClymonds高中。在高中篮球队,他只是一个技术平平,没有什么闪光点的中锋而已,但是由于身体条件突出,比尔还是获得了旧金山大学的篮球奖学金,正是在大学里,拉塞尔开始爆发了。

这时拉塞尔的身高已经超过6尺9,他和队中后卫K.C.琼斯一起领导球队取得了56场连胜和1955,1956两次NCAA冠军头衔 (这期间琼斯因为参赛资格过期问题错过了1956 赛季的4场比赛)。拉塞尔因此也被评为1955年NCAA最佳球员。

大学前三年拉塞尔场均20.7分和20.3个篮板。在大四的那一年里他已经成长为一束能在防守端控制比赛的真正决定性力量。在1956年NBA选秀前夕,波士顿凯尔特人队的教头兼经理红衣主教奥尔巴赫非常渴望在他的主力阵容中加入拉塞尔。之前奥尔巴赫的队里已经有了进攻机器鲍勃·库西和比尔·沙曼的后卫群和小号中锋爱德华·麦考利,但是麦考利并不能保证球队的防守和篮板质量,而这些正是能使凯尔特人队夺取总冠军的催化剂。拉塞尔,奥尔巴赫觉得他就是球队拼图里的最后一块拼板。

由于凯尔特人队前一年第二的战绩,所以其选秀权太靠后而来不及选到拉塞尔。而且奥尔巴赫也想用“territorial”选秀权去选本地Holy Cross大学的明星球员汤姆·海因索恩,这就意味着凯尔特人队必须放弃第一轮选秀权。所以奥尔巴赫开始去构思球员交换这个办法,这一次他把目光放在了拥有当年第二选秀权的圣路易斯鹰队身上。

那时第一选秀权属于罗切斯特皇家队,但是他们已经有了一个年轻稳定的篮板手莫里斯·斯塔克斯,奥尔巴赫知道皇家队的老板Les Harrison也不会付给拉塞尔索要的25,000美圆的签字费。结果罗切斯特选了后卫斯乌格·格林,格林在他9年职业生涯里分别为5支球队打球(具有讽刺意味的是他还曾在1965-6年在凯尔特人待过一些日子).

鹰队的老板Ben Kerner希望谈关于选秀权的交易问题,其中的关键就是麦考利。这个6尺8的中锋是6届全明星而且是圣路易斯当地的英雄,他是土生土长的圣路易斯人,篮球生涯也是从圣路易斯大学开始的。奥尔巴赫能够放弃麦考利去换拉塞尔,但是直到波士顿人同意在交易里加上新秀克利夫·哈根,Kerner才同意交出选秀权。这次交易虽然给老鹰队带来了1958年的总冠军,却更成全了凯尔特人队的王朝。

在当年选秀里,波士顿军团还加入了后来获得1956-57年NBA最佳新秀的汤姆·海因索恩和拉塞尔的大学队友K.C.琼斯,这些人最终都成了波士顿王朝的中坚.

拉塞尔直到当年12月才开始为凯尔特人打球,之所以隔了那么长时间是因为与此同时他还是1956年美国男篮奥运队成员,这支奥运队在11月刚摘得了墨尔本奥运会的男篮金牌。与此同时凯尔特人队已经有了一个非常不错的13-3的开局,拉塞尔一归队就显示出了惊人的适应能力。他在余下的48场比赛里场均得到19.6个篮板,这个成绩高居联盟篮板榜首,在得分情况上还有平均14.7分的表现。

波士顿先发五虎拉塞尔,汤姆·海因索恩,鲍勃·库西,比尔·沙曼和吉姆·罗斯卡托夫是一支超级战队。他们打出了当年NBA常规赛最佳战绩,顺利挺进季后赛,最终总决赛的对手是传奇前锋鲍勃·佩蒂特领军的圣路易斯鹰队。在7场决胜制的比赛里两支球队交替领先直到最后一场波士顿的主场。此役汤姆·海因索恩一人勇夺37分,但凯尔特人队始终不能把比分拉开。最后时刻鹰队的得分把比赛送入加时,接着又是第二个加时……最后波士顿军团上下齐心,终于以125-123取得了比赛的胜利,这也是他们的第一个总冠军。

在这个不完整的赛季里,拉塞尔已然给凯尔特人和职业篮球加入了一个崭新的元素。过去几年凯尔特人纯粹以不可阻挡的进攻为球队理念,这也难怪,队中20+得分好手库西和沙曼就够让对手吃一壶了,顺便提一下,这两个人也都是后来名人堂成员。但波士顿却缺乏篮板和防守来实现其取胜之道。现在拉塞尔带给球队的正是他们梦寐以求的更高水平的防守艺术,他以阻止得分来胁迫对手来证明比赛里互相飚分取胜的风格已经不再是唯一的手段。

受总冠军所激励,凯尔特人在1957-58赛季里以14连胜开局,并且不断进取。在拉塞尔的第一个完整赛季里,他场均22.7个篮板笑傲整个联盟。赛季初期对费城勇士队的比赛中,他创纪录地半场抢下32个篮板,最终以49个篮板结束了这次惊人的表现。虽然他强悍又稳定,但苗条的拉塞尔从来就和肌肉男,碰撞男扯不上边。他的篮板能力来源于位置感,预测篮球落点以及快速的移动。在他的作战信条里,头脑和身体一样重要。

最终波士顿又一次打出了当年联盟常规赛最好战绩,以49-23称雄东区。几乎是前一年的翻版,凯尔特人总决赛的对手居然又是在西区41胜31负的老鹰队。前两场比赛波士顿在主场一胜一负,但是拉塞尔由于踝伤缺席了第三场,波士顿的好运嘎然而止。拉塞尔只能眼睁睁地坐在板凳上看着自己的球队在剩下的三场里输了两场,从而丢掉了总冠军。

拉塞尔被选为1957-58年联盟的MVP。奇怪的是,他却只入选了当年的第二阵容。事实上在拉塞尔五次MVP的那些年份里,他只有两次入选NBA第一队。核心问题就在于当时有人认为其他中锋比拉塞尔更牛,那些人或许拥有更多的个人数据,可是没人比拉塞尔在队中的地位更重要。

拉塞尔在1958-59又一次夺得了篮板王的称号,表现是场均23板,赛季前七场比赛里他场场拿下23+的篮板。拉塞尔同时也以善打关键仗得到赞誉,不管是一场比赛还是整个赛季他都持续了这种风格。在季后赛里,他又使自己的篮板数节节上升,达到了场均27.7个。

凯尔特人在这个赛季连续第三次打进总决赛。在4-0横扫对手明尼阿波利斯湖人队之后,他们终于再次摘得总冠军桂冠。这个系列赛里拉塞尔的平均篮板达到了惊人的29.5个,而且在他的领导下,这一年凯尔特人开始了职业体育史上最伟大的8连冠的辉煌历程。有趣的是,虽然拉塞尔并不被认为是一个好的进攻球员,但他却是一个稳定的队内进攻选择点。在早些年的职业生涯里他一直是命中率排名前五位的球员。例如1958-59赛季,他的.457的投篮命中率位列全联盟第二。

拉塞尔一生中最大的对手威尔特·张伯伦在1959-60赛季进入NBA,从此两人开始了一场长达十年的对抗。关于两人中谁更优秀的争论会一直持续下去。张伯伦在两人的直接对抗中往往打出惊人的数据,但是拉塞尔却帮助凯尔特人队在其职业生涯前十年里九夺总冠军。

曾经的凯尔特人球员唐·尼尔森告诉过波士顿记者,“联盟有两种超级明星,一种会使自己看起来水平凌驾于其他队员。另外一种却会使自己周围的队友做的更好,拉塞尔就属于第二种。”

张伯伦在其第一个赛季就获得了得分王称号(37.6分每场),并且以27.0个的场均篮板从拉塞尔(24.0个)手中夺走了篮板王。这一年这位凯尔特人中锋有一场恐怖的比赛,那就是在对雪城民族队的比赛中狂取51个篮板。这个成绩在NBA历史上排名第二,仅次于张伯伦在60-61赛季里对凯尔特人的55个。

有一件事是清楚的,在1959-60赛季和以后的几个赛季里,凯尔特人的篮球变成了一项团队运动。就像拉塞尔后来写道:“对我来说,最美好的事就是看着团队里的人以一个共同目标而倾力合作,交替地服从指挥以及认清自己的职责去完成一个真正的团队合作。我曾经试着去做,我们队员都曾试着做过,我认为我们的努力是成功的。”

张伯伦是伟大的,凯尔特人却更加辉煌。1959-60赛季他们再一次把常规赛成绩提高到59胜16负,期间还有一次17连胜。他们在分区决赛里击败了张伯伦和他的勇士队,然后再一次在总决赛里遇到了圣路易斯鹰队。拉塞尔在这个系列赛里再次发飚,在第二场比赛里创下了NBA总决赛纪录,独取40个篮板(张伯伦直到1967年才以41个篮板把它打破)。鹰队坚持到第七场,但是这场比赛却被拉塞尔控制,他贡献22分和35个篮板,率领凯尔特人以122-103取胜,并第二次卫冕总冠军。

当拉塞尔正改变NBA对防守的认识的时候,联盟始终还处于以跑动进攻为主导的时期,张伯伦就是最典型的代表。甚至在以防守为本的凯尔特人队,平均得分也有124.5分。拉塞尔对联盟的冲击这时候还没有记录在NBA数据统计中。盖帽直到1973-74赛季才开始被正式统计,篮板数那时也只是统计总篮板而已,并不会区分进攻或防守篮板,也是直到1973-74赛季才有所区分。

拉塞尔一直在对已经被熟知的篮球比赛带来革命性的概念,甚至有些并不被作为当时衡量标准的东西。他滑步进行弱侧封盖的能力是令人惊叹的。他抄截横传球或是展开大鸟一样的臂展封盖和恐吓投篮的手段更是无人能及。凯尔特人的其他防守队员开始把他们盯防的球员逼往拉塞尔的区域,而且对中距离防守变得更加有自信,因为他们知道拉塞尔就在自己身后。

这些关于在篮筐附近压迫对方射手,造成对投篮的破坏的比赛理念使人们开始思考拉塞尔令人难忘的表现。此外,其他一些中锋在拉塞尔之后开始建立自己的防守体系,虽然他们可能并不具备同样的技巧,但却实实在在地改变了比赛风格。有趣的是,拉塞尔的风格也使得波士顿的进攻更加犀利。许多凯尔特人队的得分来自于拉塞尔抓得防守篮板以后快速传递给鲍勃·库西,然后由其开始波士顿人值得自夸的,致命的快攻。

波士顿王朝在红衣主教的带领下开始稳固根基,"波士顿凯尔特人队"和"NBA总冠军"两个称号在这个时期实际上是同义的。球队里有许多有天赋的伟大的球员,但公认的象征还是拉塞尔,他的头从肩上刺出,他的眼睛时刻不停地在场上扫描,他的左长臂随时准备游走出击,封盖投篮。波士顿又一次赢得了1960-61年度的冠军头衔,这一年拉塞尔被评为联盟MVP,这也是他连续三年获得最有价值球员中的第一个。

接下来的赛季,1961-62,拉塞尔在得分方面平均每场拿下职业生涯最高18.9分。张伯伦的个人成就也令人难以置信:他以场均50.4分的成绩取得得分王,当时以团队协作为基础的凯尔特人没有一个人进入得分榜前十。在由NBA球员评比的MVP中,拉塞尔又一次压过了张伯伦。

凯尔特人在1962年的选秀大会中又摘得一位未来的名人堂成员,约翰·哈夫利切克。在接下来的这个赛季结束后,鲍勃·库西宣布退役。1963年,就像变成年度惯例一样,波士顿人赢下了他们的第五个卫冕冠军,拉塞尔也得到了他的连续第三个联盟MVP.

这位传奇中锋后来把1963-64赛季称作他的时代里最好的凯尔特人队。虽然在进攻方面差强人意,但他觉得球队这个时候已经变成一个无可挑剔的防守整体。拉塞尔再一次以24.7个篮板获得了篮板王称号,这个数字也是他职业生涯最高。总决赛里,凯尔特人又一次不可阻挡地在第五场比赛里击败旧金山勇士队,第六次卫冕总冠军,这个成绩之前在所有体育大联盟里都是没有过的。

这是一个伟大成就的时代,对拉塞尔或是对球队来说,这个前无古人的成就看起来还在继续。1964-65赛季,拉塞尔卫冕NBA篮板王称号,成绩为场均24.1个篮板,包括对底特律活塞的比赛中暴抓49个。值得一提的是,这一年他还以每场5.3个助攻的成绩列助攻榜第五。

这个赛季最戏剧化的时刻发生在东部赛区决赛的第七场,最后时刻凯尔特人以110-109领先费城76人队一分,此时离终场还有5秒,凯尔特人球权。这时拉塞尔的传球击中支撑篮筐的线,因此改判76人队获得球权并停表发球。76人队的哈尔·格瑞尔准备传给Chet Walker,但是哈夫利切克突然冲出盗球成功确保比赛胜利。这个伴随着著名的凯尔特人队解说Johnny Most评论的时刻一直被认为是NBA的珍贵回忆。Johnny Most低沉的嗓音这时在大声欢呼,"哈夫利切克盗球了。传给萨姆·琼斯。哈夫利切克盗球了!比赛完了!约翰·哈夫利切克盗球了!"

总决赛对手洛杉矶湖人队的抵抗虎头蛇尾,凯尔特人在第五场就获得了当年的总冠军。因为这年的表现,拉塞尔获得了他第五个也是最后一个MVP称号。

随着1965-66赛季的又一次总冠军,红衣主教奥尔巴赫退休了,拉塞尔承担起了球员兼教练的双重职责,也是联盟第一个非裔美国人教练。他带领波士顿打出了60-21的好成绩,但是凯尔特人在东区决赛里输给了强大的费城76人队,从而失去了卫冕的资格。那一年76人队68-13的战绩被认为是历史上最好的球队成绩之一,他们在第五场比赛中打败凯尔特人从而挺进总决赛。

1967-68赛季,经过一年的脱胎换骨,波士顿人杀将回来,在拉塞尔带领下重新夺回了总冠军的宝座。在东部赛区决赛里,球队在落后两场的不利局面下硬是打到第七场,对手还是张伯伦和他的76人队。离比赛结束还剩34秒的时候,凯尔特人以97-95领先,拉塞尔开始发威,他先是投中罚球,接着又封盖了活克的投篮,并得到了格瑞尔未投中的篮板,把球传给萨姆·琼斯,由后者完成了最后一击,100-96!接下来的总决赛对洛杉矶湖人队,凯尔特人队用六场比赛结束战斗,重获冠军。

1968-69赛季凯尔特人的表现更加激动人心,虽然常规赛48-34的战绩差点把他们排除在季后赛外,但是他们终于在季后赛里爆发了。在拉塞尔第三个球员兼教练的赛季里,波士顿人再次在总决赛第七场击败湖人拿下总冠军,而此时的湖人队中就有刚刚转会的张伯伦。赛季结束以后这位伟大的凯尔特人领袖马上宣布退役,在其职业生涯13年里,他11次带领球队夺得总冠军。拉塞尔总共还抓下21,620个篮板,在NBA历史上仅次于张伯伦的23,924个排名第二。

1973年,拉塞尔以新的面貌出现在西雅图超音速队经理的位置上。这支前一年只有26胜的球队在他的带领下渐渐走上了胜利的道路,当年取得36胜,第二年更是以43-39的战绩取得季后赛资格,这一年是1975年。但是由于球员们对球队战术执行上的不够坚决,拉塞尔慢慢地开始失望。有些人说问题在于拉塞尔本人;在他们口中拉塞尔被形容为一个骄傲不合群,喜怒无常而且死板地坚持凯尔特人队的传统的人。于是在他执掌球队的第四个赛季,即1976-77赛季,拉塞尔因热情被消耗殆尽辞去了经理职务。

具有讽刺意味的是,两年后伦尼·威尔肯斯率领同样的球队,执行同样的球队理念获得了总冠军,而这种理念正是拉塞尔在他的球员身上没有灌输成功的。离开西雅图差不多十年后,1987-88赛季拉塞尔又开始尝试执教球队,这一次他取代了Jerry Reynolds执掌了萨克拉门托国王队的教鞭。由于球队糟糕的17-41的战绩,拉塞尔赛季中就被辞退了。

相对于执教球队拉塞尔更多时候是靠担任电视篮球比赛解说来获取曝光率的。有一段时间他和与他同样迟钝的里克·巴里合作,兄弟俩给观众展现出非常直白的解说风格。拉塞尔一直都不适应这种路线,他告诉《萨克拉门托蜜蜂报》:"最成功的电视解说是那种几乎不需要让人思考的风格,而我对篮球比赛,动机和球员的了解要比这个更深。" 除此之外,他还尝试过表演,虽然是玩票性质,他在西雅图儿童剧场表演过,也曾演出反映迈阿密犯罪行为的片断,他还甚至出了一本精彩的自传,《Second Wind》。

拉塞尔在其他方面发展的失败并不能磨灭他在篮球历史上的地位,多年来他在身后荣誉上从来没有被忽视。1970年,他被提名为NBA25周年历史最佳阵容。1974年,拉塞尔被选入奈史密斯篮球名人堂。1980年,他被提名为NBA35周年历史最佳阵容。同一年他在由全美专业篮球作家协会的评选中荣获历史上最伟大球员的称号。

虽然十年后迈克尔·乔丹的出现可能会让人们重新争论谁是NBA比赛中最好的球员,但不可反驳的是拉塞尔从根本上改变了人们对篮球比赛取胜之道的认识。

北境漫步

拉塞尔一生中最大的对手威尔特·张伯伦

Wilt Chamberlain

John Havlicek

ardim

指环王——“拉塞尔”的生平:

1、比尔·拉塞尔(Bill Russell 1934年2月12日—),生于路易斯安那州门罗市,美国著名篮球运动员,被认为是nba历史最出色的防守型中锋。是20世纪60年代凯尔特人队的主力中锋。

2、1956年在选秀大会上被圣路易斯老鹰队选中,在奥尔巴赫的一系列转会运作下加盟凯尔特人。在拉塞尔出任中锋期间,凯尔特人队在 10 个赛季中夺得 9 次总冠军 。其中包括一个8连冠。

3、1966 年拉塞尔成为nba历史第一位黑人教练,在拉塞尔出任球员兼教练期间,再夺两次总冠军。

4、1969年拉塞尔退役。 曾出任西雅图超音速队主教练和总经理。在从篮球界退役之后,拉塞尔担任过网络体育播音员、撰写过联合专栏并做过电视新闻解说 。

相关推荐

Reynolds这个单词怎么读回答正确的的加分

Reynolds 英[u02c8renu0259ldz] 美[u02c8ru025bnu0259ldz] [词典] 雷诺兹(姓氏); [例句]Mr Reynolds was re-elected by 102 votes to 60.雷诺兹先生以102票对60票再次当选。
2023-08-13 04:09:371

凯文·雷诺兹是哪里人

凯文·雷诺兹凯文·雷诺兹(KevinReynolds),本名为凯文·哈尔·雷诺兹(KevinHalReynolds),1952年01月17日出生于德克萨斯州圣安东尼奥,美国导演、编剧。1997年7月,其执导电影《187美国社会档案》上映,同年11月该片获得第10届东京国际电影节最佳影片提名。2012年5月,其执导电影《血仇》上映。2016年,其执导电影《复活》上映。中文名:凯文·雷诺兹外文名:KevinReynolds别名:凯文·哈尔·雷诺兹(本名)国籍:美国星座:摩羯座出生地:德克萨斯州圣安东尼奥出生日期:1952年01月17日职业:导演、编剧代表作品:血仇、惊异传奇、崔斯坦和依索德、新基督山伯爵主要成就:艾美奖、东京国际电影节奖、美国导演工会奖主要作品获奖记录资料来源
2023-08-13 04:09:511

“死侍”瑞安-雷诺兹是如何长成的?

瑞安-雷诺兹的成长是一条比较难的路啊。
2023-08-13 04:10:009

reynolds是什么意思

Reynolds是一个指代流体力学中的重要参数,它表示流体的粘性和非粘性之间的比例。1、Reynolds数是流体力学中一个重要的参数,它可以用来衡量流体的粘性和非粘性之间的比例。它是由流体的密度、流速和管道的直径组成的,它可以用来衡量流体的流动性能,从而帮助我们更好地理解流体的行为。2、Reynolds数是一个重要的参数,它可以用来衡量流体的粘性和非粘性之间的比例,它可以用来衡量流体的流动性能,从而帮助我们更好地理解流体的行为。它可以用来计算流体的阻力、摩擦力、压力损失和流量,从而帮助我们更好地设计流体系统。Reynolds数的应用:1. 流体力学和空气动力学中,用来描述气体和液体的流动状态和性质,以及流体的稳定性和湍流特性等。2. 航空航天工程中,用来判断飞机、火箭等飞行器的飞行状态和性能,以及空气动力学相关问题。3. 汽车工程中,用来评估汽车的气动性能和稳定性,以及判断流体在管道中的运动状态和性质等。4. 化学工程中,用来评估流体在反应器中的混合情况和传质效率等。5. 生物医学工程中,用来分析血液和气道等液体在生物体内的流动状态和性能,以及医疗设备的设计和优化等。雷诺数作为流体力学中的一个重要参数,广泛应用于各种工程和科学领域中,可以用来预测流体的流动状态和性质,为工程设计和科学研究提供重要的参考。
2023-08-13 04:11:022

三个湍流附加应力的假设是什么

三个湍流附加应力的假设是Boussinesq假设,Reynolds应力假设,Eddy粘性假设。1、Boussinesq假设:Boussinesq假设是指在湍流中,分子粘性力和湍流的相互作用可以用一个参数(粘性系数)来描述,这个参数是常数,不随流动状态变化。这个假设简化了复杂的湍流运动方程,使得更容易进行数值模拟和解析研究。2、Reynolds应力假设:Reynolds应力假设是指在湍流中,存在一种附加应力(Reynolds应力),与流体的平均速度梯度有关。这个假设忽略了湍流中的一些微观细节,但是提供了一种简单的描述湍流运动的方式。3、Eddy粘性假设:Eddy粘性假设是指在湍流中,湍流对平均速度场的影响可以等效为一种粘性力,称为涡粘性。这个假设简化了湍流运动的描述,使得更容易进行数值模拟和解析研究。但是也存在一定的局限性,因为实际湍流运动中涡粘性的大小是随时间和空间变化的,不是常数。
2023-08-13 04:11:491

REynolDs五联征可出现于

正确答案为:B选项答案解析:Reynolds五联征是指急性梗阻性化脓性胆管炎时,患者出现腹痛、寒战高热、黄疸、休克、中枢神经系统受抑制的症状。
2023-08-13 04:12:031

Reynolds征出现在

【答案】:B急性梗阻性化脓性胆管炎(AOSC)是临床一种危重的急性胆道感染疾病,一旦延误抢救可很快进入休克而死亡,且老年人生理功能低下,机体反应能力差,起病急、病情重、进展快。Reynolds五联症是指急性梗阻性化脓性胆管炎时,病人出现腹痛、寒战高热、黄疸、休克、神经中枢系统受抑制的情况。
2023-08-13 04:12:111

雷诺数是什么

问题一:什么是雷诺数 1. 雷诺数(Reynolds number)一种可用来表征流体流动情况的无量纲数,以Re表示,Re=ρvr/η,其中v、ρ、η分别为流体的流速、密度与黏性系数,r为一特征线度。例如流体流过圆形管道,则r为管道半径。利用雷诺数可区分流体的流动是层流或湍流,也可用来确定物体在流体中流动所受到的阻力。例如,对于小球在流体中的流动,当Re比“1”小得多时,其阻力f=6πrηv(称为斯托克斯公式),当Re比“1”大得多时,f′=0.2πr2v2而与η无关。 2.科技名词定义 中文名称:雷诺数 英文名称:Reynolds number 【定义1】:在流体运动中惯性力对黏滞力比值的无量纲数Re=UL/ν 。其中U为速度特征尺度,L为长度特征尺度,ν为运动学黏性系数。 所属学科:大气科学(一级学科);动力气象学(二级学科) 【定义2】:表征流体运动中黏性作用和惯性作用相对大小的无因次数。 所属学科:电力(一级学科);通论(二级学科) 【定义3】:衡量作用于流体上的惯性力与黏性力相对大小的一个无量纲相似参数,用Re表示,即Re=ρvl/η,式中ρ――流体密度;v――流场中的特征速度;l――特征长度;η――流体的黏性系数。 所属学科:航空科技(一级学科);飞行原理(二级学科)【定义4】:表征流体运动中黏性作用和惯性作用相对大小的无因次数。 所属学科:水利科技(一级学科);水力学、河流动力学、海岸动力学(二级学科);水力学(水利)(三级学科) 具体还可以看看这里: baike.baidu/view/149100 问题二:什么是“雷诺数”? 测量管内流体流量时往往必须了解其流动状态、流速分布等。雷诺数就是表征流体流动特性的一个重要参数。 流体流动时的惯性力Fg和粘性力(内摩擦力)Fm之比称为雷诺数。用符号Re表示。Re是一个无因次量。 式中的动力粘度η用运动粘度υ来代替,因η=ρυ,则 式中: l υ――流体的平均速度; l l――流束的定型尺寸; l ρ、η一一在工作状态;流体的运动粘度和动力粘度 l ρ――被测流体密度; 由上式可知,雷诺数Re的大小取决于三个参数,即流体的速度、流束的定型尺寸以及工作状态下的粘度。 用圆管传输流体,计算雷诺数时,定型尺寸一般取管道直径(D),则 用方形管传输流体,管道定型尺寸取当量直径(Dd)。当量直径等于水力半径的四倍。对于任意截面形状的管道,其水力半径等于管道戳面积与周长之比.所以长和宽分别为A和B 的矩形管道,其当量直径 对于任意截面形状管道 的当量直径,都可按截面积的四倍和截面周长之比计算,因此,雷诺数的计算公式为 雷诺数小,意味着流体流动时各质点间的粘性力占主要地位,流体各质点平行于管路内壁有规则地流动,呈层流流动状态。雷诺数大,意味着惯性力占主要地位,流体呈紊流流动状态,一般管道雷诺数Re<2000为层流状态,Re>4000为紊流状态,Re=2000~4000为过渡状态。在不同的流动状态下,流体的运动规律.流速的分布等都是不同的,因而管道内流体的平均流速υ与最大流速υmax的比值也是不同的。因此雷诺数的大小决定了粘性流体的流动特性。下图表示光滑管道的雷诺数ReD与速度比V/Vmax的关系。 光滑管的管道雷诺数Rep与速度比V/Vmax的关系 试验表明,外部条件几何相似时(几何相似的管子,流体流过几何相似的物体等),若它们的雷诺数相等,则流体流动状态也是几何相似的(流体动力学相似)。这一相似规律正是流量测量节流装置标准化的基础。可见,雷诺数确切地反映了流体的流动特性是流量测量中常用的参数. 问题三:什么是雷诺数?雷诺数有何实用意义? 流体的流动状态属于层流或紊流,在一些实验装置中可以直观地看出。但实际上流体在管道中的流动状态,是无法靠直观来叛别的。雷诺通过长期试验研究,发现流体的流动状态与流速、管道直径和流体运动粘性等因素有关,并总结出判断流体状态的数值,称为雷诺数。因此,雷诺数是用来判断流体流动状态的标准。用Re表示。对一般无扰动因素的直管段来说,当雷诺数Re 问题四:什么是雷诺数,怎么计算的 雷诺数(Reynolds number)一种可用来表征流体流动情况的无量纲数,以Re表示,Re=ρvd/η,其中v、ρ、η分别为流体的流速、密度与黏性系数,d为一特征长度。例如流体流过圆形管道,则d为管道直径。利用雷诺数可区分流体的流动是层流或湍流,也可用来确定物体在流体中流动所受到的阻力。例如,对于小球在流体中的流动,当Re比“1”小得多时,其阻力f=6πrηv(称为斯托克斯公式),当Re比“1”大得多时,f′=0.2πr2v2而与η无关。 测量管内流体流量时往往必须了解其流动状态、流速分布等。雷诺数就是表征流体流动特性的一个重要参数。 流体流动时的惯性力Fg和粘性力(内摩擦力)Fm之比称为雷诺数。用符号Re表示。Re是一个无因次量。 雷诺数小,意味着流体流动时各质点间的粘性力占主要地位,流体各质点平行于管路内壁有规则地流动,呈层流流动状态。雷诺数大,意味着惯性力占主要地位,流体呈紊流(也称湍流)流动状态,一般管道雷诺数Re4000为紊流状态,Re=2000~4000为过渡状态。在不同的流动状态下,流体的运动规律.流速的分布等都是不同的,因而管道内流体的平均流速υ与最大流速υmax的比值也是不同的。因此雷诺数的大小决定了粘性流体的流动特性。 外部条件几何相似时(几何相似的管子,流体流过几何相似的物体等),若它们的雷诺数相等,则流体流动状态也是几何相似的(流体动力学相似)。这一相似规律正是流量测量节流装置标准化的基础。 问题五:雷诺数有单位吗?它的作用是什么? 没厂单位,雷诺数是惯性力和粘性应力的比值,主要是用来衡量流体的流动状态,是湍流还是层流,同时作为无量纲数也可以用来做相似性分析。 问题六:化工原理里面雷诺数是什么? 表示流体湍流程度的参数,一定雷诺数下是层流,一定雷诺数以上是 湍流 问题七:固体颗粒的雷诺数怎么确定? 20分 速度是动量黏度
2023-08-13 04:12:371

什么是流体的雷诺数?

雷诺数(Reynolds number)一种可用来表征流体流动情况的无量纲数。公式:Re=ρvd/μ,其中v、ρ、μ分别为流体zhuan的流速、密度与黏shu性系数,d为一特征长度。例如流体流过圆形管道,则d为管道的当量直径。利用雷诺数可区分流体的流动是层流或湍流,也可用来确定物体在流体中流动所受到的阻力。扩展资料1883年英国人雷诺(O.Reynolds)观察了流体在圆管内的流动,首先指出,流体的流动形态除了与流速(ω)有关外,还与管径(d)、流体的粘度(μ)、流体的密度(ρ)这3个因素有关。Re=ρvL/μ,ρ、μ为流体密度和动力粘性系数,v、L为流场的特征速度和特征长度。雷诺数物理上表示惯性力和粘性力量级的比。对外流问题,v、L一般取远前方来流速度和物体主要尺寸(如机翼弦长或圆球直径);内流问题则取通道内平均流速和通道直径。两个几何相似流场的雷诺数相等,则对应微团的惯性力与粘性力之比相等。
2023-08-13 04:12:451

什么是雷诺数

雷诺数(Reynolds number)一种可用来表征流体流动情况的无量纲数。Re=ρvd/μ,其中v、ρ、μ分别为流体的流速、密度与黏性系数,d为一特征长度。例如流体流过圆形管道,则d为管道的当量直径。利用雷诺数可区分流体的流动是层流或湍流,也可用来确定物体在流体中流动所受到的阻力。雷诺数是流体力学中表征粘性影响的相似准则数。为纪念O.雷诺而命名,记作Re。雷诺数,又称雷诺准数,是用以判别粘性流体流动状态的一个无因次数群。 1883年英国人雷诺(O.Reynolds)观察了流体在圆管内的流动,首先指出,流体的流动形态除了与流速(ω)有关外,还与管径(d)、流体的粘度(μ)、流体的密度(ρ)这3个因素有关。Re=ρvL/μ,ρ、μ为流体密度和运动粘性系数,v、L为流场的特征速度和特征长度。雷诺数物理上表示惯性力和粘性力量级的比。对外流问题,v、L一般取远前方来流速度和物体主要尺寸(如机翼弦长或圆球直径);内流问题则取通道内平均流速和通道直径。两个几何相似流场的雷诺数相等,则对应微团的惯性力与粘性力之比相等。雷诺数较小时,粘滞力对流场的影响大于惯性力,流场中流速的扰动会因粘滞力而衰减,流体流动稳定,为层流;反之,若雷诺数较大时,惯性力对流场的影响大于粘滞力,流体流动较不稳定,流速的微小变化容易发展、增强,形成紊乱、不规则的紊流流场。
2023-08-13 04:13:014

雷诺系数

测量管内流体流量时往往必须了解其流动状态、流速分布等。雷诺数就是表征流体流动特性的一个重要参数。流体流动时的惯性力Fg和粘性力(内摩擦力)Fm之比称为雷诺数。用符号Re表示。Re是一个无因次量。式中的动力粘度η用运动粘度υ来代替,因η=ρυ,则式中:l υ——流体的平均速度;l l——流束的定型尺寸;l ρ、η一一在工作状态;流体的运动粘度和动力粘度l ρ——被测流体密度;由上式可知,雷诺数Re的大小取决于三个参数,即流体的速度、流束的定型尺寸以及工作状态下的粘度。 用圆管传输流体,计算雷诺数时,定型尺寸一般取管道直径(D),则用方形管传输流体,管道定型尺寸取当量直径(Dd)。当量直径等于水力半径的四倍。对于任意截面形状的管道,其水力半径等于管道戳面积与周长之比.所以长和宽分别为A和B的矩形管道,其当量直径 对于任意截面形状管道的当量直径,都可按截面积的四倍和截面周长之比计算,因此,雷诺数的计算公式为雷诺数小,意味着流体流动时各质点间的粘性力占主要地位,流体各质点平行于管路内壁有规则地流动,呈层流流动状态。雷诺数大,意味着惯性力占主要地位,流体呈紊流流动状态,一般管道雷诺数Re<2000为层流状态,Re>4000为紊流状态,Re=2000~4000为过渡状态。在不同的流动状态下,流体的运动规律.流速的分布等都是不同的,因而管道内流体的平均流速υ与最大流速υmax的比值也是不同的。因此雷诺数的大小决定了粘性流体的流动特性。下图表示光滑管道的雷诺数ReD与速度比V/Vmax的关系。光滑管的管道雷诺数Rep与速度比V/Vmax的关系 试验表明,外部条件几何相似时(几何相似的管子,流体流过几何相似的物体等),若它们的雷诺数相等,则流体流动状态也是几何相似的(流体动力学相似)。这一相似规律正是流量测量节流装置标准化的基础。可见,雷诺数确切地反映了流体的流动特性是流量测量中常用的参数.雷诺数的流量表达式为:M——被测介质的质量流量kg/h:Q——被测介质的容积流量m/h;D——管道内径mm;v——工作状态下被测介质的动力粘度Pa·Sp——工作状态下被测介质的运动粘度m2/s式中的常数值,依式中各参数的单位不同而异。当采用非式中指定的单位时,常数值应作相应的修正。在使用雷诺数时,应注意其对应的定型尺寸。一般在给出的雷诺数Re的右下角注以角码,表明对应的定型尺寸。在节流装置的标准中,对管道直径D而言的雷诺数记作ReD,而对节流元件孔径d而言的雷诺数记作Red,两者的关系式为ReD=βRed,式中的β为分流元件的直径比,即β=d/D,使用时应注意。 参考资料:http://www.sensorok.com/tech/link10.htm http://zhidao.baidu.com/question/7364991.html?si=1
2023-08-13 04:13:183

如何计算雷诺数?

Re=ρul/v ρ是液体密度,u为液体速度,v为动力粘度,l为特征长度。不同体现在特征长度l上,根据圆管和明渠有所不同
2023-08-13 04:13:515

《长长的阴影》epub下载在线阅读全文,求百度网盘云资源

《长长的阴影》((英)大卫·雷诺兹(David Reynolds))电子书网盘下载免费在线阅读链接:https://pan.baidu.com/s/1OTceUOgTT3A6cV8LZdHJxw 提取码:XYTW书名:长长的阴影作者:(英)大卫·雷诺兹(David Reynolds)译者:徐萍豆瓣评分:8.0出版社:北京联合出版公司出版年份:2017-2-1页数:480内容简介:《长长的阴影》讲述了一战对整个西方世界的震动。不仅仅是二战,也不仅仅是被人忽视的20、30年代,而是贯穿整个20世纪——冷战、东欧剧变等,均可追溯至一战。作为西方文明史上特别惨烈的战争之一,第一次世界大战却逐渐淡出了西方人的视界,似乎只存在于久远的记忆中,仅仅作为二战的序章而为人所识。《长长的阴影》讨论主题包括:民主和帝国,民族主义和资本主义,艺术和诗歌,和平与战争等,涉及广大的历史场景。作者以其深厚的历史积淀,阐述并分析一战为何令西方纠结,又为何值得西方思考。将人文、国家和思想结合一起,不同于传统历史叙述,在政治、外交、国家安全等之外,继续考察了经济、艺术和文学。作者简介:(英)大卫·雷诺兹(David Reynolds,1952-)英国历史界瑰宝,剑桥大学历史学教授,美国哈佛大学、内布拉斯加大学、俄克拉荷马州大学以及东京日本大学、巴黎政治学院客座学者。曾于2004年获得“沃夫森历史奖”,并于2005年当选英国学术院院士。雷诺兹教授著有大量作品,《长长的阴影》是其代表作之一。2014年秋季,英国广播电视公司BBC以《长长的阴影》为脚本,制作了三集同名纪录片,并邀请雷诺兹教授在片中担任解说,以纪念第一次世界大战爆发一百周年。雷诺兹教授的研究集中于20世纪西方历史、冷战史,乃是英国历史学界泰斗,在学术界和民众中均享有很高声誉。长期以来,雷诺兹教授未被国内学术界所知,《长长的阴影》是其在中国翻译出版的第一部作品。除本书外,还著有:《推翻布列塔尼:20世纪的强权与英国政策》《掌控历史:丘吉尔在二战中的奋战》(沃夫森历史学奖获奖作品)《冷战的欧洲起源:一种国际视角》《分裂的世界:1945年之后的全球史》《美利坚:自由帝国》等。
2023-08-13 04:14:111

文丘里实验 Re怎么算

雷诺数 Re (Reynolds number)计算公式number, Reynolds, 雷诺数number, Reynolds, 雷诺数, 公式雷诺数是流体流动中惯性力与粘性力比值的量度。 Reynolds number 流体力学中表征粘性影响的相似准数。为纪念O.雷诺而命名,记作Re。Re=ρvL/μ,ρ、μ为流体密度和粘度,v、L为流场的特征速度和特征长度。对外流问题,v、L一般取远前方来流速度和物体主要尺寸(如机翼展长或圆球直径);内流问题则取通道内平均流速和通道直径。雷诺数表示作用于流体微团的惯性力与粘性力之比。两个几何相似流场的雷诺数相等,则对应微团的惯性力与粘性力之比相等。雷诺数越小意味着粘性力影响越显著,越大则惯性力影响越显著。雷诺数很小的流动(如润滑膜内的流动),其粘性影响遍及全流场。雷诺数很大的流动(如一般飞行器绕流),其粘性影响仅在物面附近的边界层或尾迹中才是重要的。在涉及粘性影响的流体力学实验中,雷诺数是主要的相似准数。但很多模型实验的雷诺数远小于实物的雷诺数,因此研究修正方法和发展高雷诺数实验设备是流体力学实验研究的重要课题。
2023-08-13 04:14:371

层流、紊流与雷诺数

1883年英国物理学家雷诺通过大量的实验发现,流体存在着两种不同的流动状态:层流和紊流(又称为湍流)。雷诺水槽实验如图3-3所示,微开阀门A,再将阀门B打开,使红颜色水流入玻璃管中,以便观察红色液流质点的运动轨迹。此时,由于管内流速较慢,流体质点的运动有条不紊,呈不混杂并分层流动的状态,这种流态称为层流,如图3-4(a)所示。阀门A开大,流束呈现波纹状,上下摆动,称此为过渡状态,如图3-4(b)所示。此状态很不稳定。阀门A继续开大,使管中流速增大,直到流体质点的运动所呈现的分层流动状态被破坏,发生互相混杂,并且有纵向脉动,这种流动状态为紊流,如图3-4(c)所示。反之,把控制阀门A逐渐关小,则红色水细流又恢得到图3-4(b)所示的过渡状态,再关小则恢复到图3-4(a)所示的层流状态。图3-3 雷诺水槽实验装置(转引自时瑞生和蒋玉立,《流体力学简明教程》,中国地质大学(北京)内部教材,1994)图3-4 层流与紊流流态(转引自时瑞生和蒋玉立,《流体力学简明教程》,中国地质大学(北京)内部教材,1994)从上可知随着水流流速加大,层流可以转变为紊流;反之,随着水流流速减小,紊流也可以转变为层流,这种流体形态转变时的平均流速(V)叫做临界流速(VK)。雷诺通过实验表明,流动形态不仅与流速有关,还与流体的黏滞系数(η—动力黏滞系数,单位为pa · s;υ—运动黏滞系数,υ=η/ρ,υ的单位为m2/s)和密度(ρ),以及流体所通过的管道直径(d)有关。v、ρ、d愈大就愈易转变为紊流,η或υ愈大则愈不易转变为紊流。而且还发现临界流速也是随ρ、η(υ)、d值的不同而变化,因此临界流速不便作为流态的判别准则。但雷诺还发现,不论ρ、η、d如何变化,流动形态转变时的 或 值却比较固定,而且是一个无量纲数。将平均流速(V)、管道直径(d)、黏滞系数[η(动力黏滞系数)或υ(运动黏滞系数)]和密度(ρ)归纳为一个无量纲数,称为雷诺数(Reynolds number,Re),即:沉积学及古地理学教程在管道条件下:Re<2320为层流,层流是一种缓慢的流动,流体质点作有条不紊的平行的线状运动,彼此不相掺混;Re=2320为临界流,也称临界雷诺数(ReK),其对应的是临界流速(VK);Re>2320为紊流,紊流是一种充满了漩涡的湍急的流动,流体质点的运动轨迹极不规则,其流速大小和流动方向随时间而变化,彼此相互掺混(图3-5)。图3-5 在管道条件下层流与紊流的流动特点(据曾允孚和夏文杰,1986)A—层流;B—紊流图3-6 明渠流中紊流、层流关系示意图(据W.W.Rubey,1938转引自曾允孚和夏文杰,1986)主体为紊流,底层为层流,流线长度代表流速大小值得注意的是,在明渠条件下(图3-6),层流与紊流的雷诺数值范围与管道条件是不同的(即临界雷诺数不等于2320)。它应该用水力半径(R)代替管道直径(d)来计算临界雷诺数,因 ,所以明渠流的临界雷诺数(ReK)应为500。层流、临界流、紊流的基本特征见表3-1。表3-1 层流、临界流、紊流的基本特征关于管道直径与水力半径的换算,当水在管道或明渠中流动时,垂直流动方向的流水横断面称作过水断面(A)。在流速相等时,过水断面愈大,流量也就愈大(即过水能力愈大);否则相反。
2023-08-13 04:14:461

Reynolds and Peclet numbers是什么意思

雷诺数(Reynolds number)一种可用来表征流体流动情况的无量纲数, 用Re表示.皮克列数(Peclet number),用P或Pe表示,是一个无量纲数值,用来表示对流与扩散的相对比例。
2023-08-13 04:14:541

一个美剧 第一集剧情 忘了名字

  美剧泰若星球(又名:史前新纪元) 。已经被砍了。  剧情简介  公元2149年,地球濒临枯竭,自然界大多数动植物已经灭绝,土地上再也种不出天然农作物,人类只能依靠人工合成食品生存。一个精英科学家联盟在研究多年后得出结论:逆转人类对地球造成的破坏已无可能,但他们成功阻断了时空连续性,打开了一扇通向史前时代 的大门。于是人类在8500万年前建立了自己的第一个殖民地“新纪元”,以此作为复兴的起点,希望能够修正过去的错误,永远改变未来。  当未来的人类忍受着恶劣的环境和糟糕的人工食物时,“新纪元”殖民地的定居者们却享受着阳光、空气和新鲜的食物。然而殖民地的生活并非如人们想象般安宁,人们在殖民地四周竖起了24英尺高的围篱,每一侧设立了岗哨和驱赶恐龙的声波炮;惟一的进出口也安装 了一道类似于中世纪城堡的铁制闸门,没有最高指挥官的命令,任何人都不能进出。然而这些足以庇护这些时间旅行者吗?凶恶食肉恐龙的出现和人性阴暗面引发的勾心斗角,哪个才是对“新纪元”定居者的最大威胁?  《泰若星球》被人们称为“斯皮尔伯格的阿凡达”,男主角Jim Shannon,一名在2149年,在一颗垂死挣扎星球上,支撑起一个家庭的父亲。Shannon将背负使命穿越回了8500万年前,希望能从最初的最初重新建造星球文明。而近期,这位父亲的家庭成员也都基本被确定下来,《查理与巧克力工厂》女星Shelley Conn将出演shannon的妻子,Landon Liboiron则将出演这个家庭中17岁的大儿子乔希,而还有两位小童星Naomi Scott和Alana Mansour将出演家中的两个小妹妹Maddy and Zoe。而早前就一直在传闻加盟的史蒂芬·朗则饰演泰若星球上的一名独裁者,  官方介绍中称这个角色,虽然无情但独有魅力。前《24小时》男星米多·哈马达也在近期加盟,确定饰演独裁者手下的保镖。  分集剧情  第一集:公元2149年,严重的环境问题和人口问题导致地球资源濒临枯竭,人们不戴呼吸机就不能外出。精英科学家成功阻断了时空连续性,打开了一扇通向史前时代的大门。于是人类在8500万年前建立了自己的第一个殖民地“新纪元”,以此作为复兴的起点,希望能够修正过去的错误,永远改变未来。主人公Jim Shannon是个警察,他的妻子Elizabeth是个医生。他们一共生了三个孩子:Josh、Maddy和Zoe。问题是,根据未来的法令,一个家庭只允许存在两个孩子,多生一个即视为违法,家长将面临处罚。负责计划生育的警察在Jim家中发现了Zoe,Jim为保护孩子大打出手,结果被判入狱。Elizabeth应招去“新纪元”,但Jim和Zoe却因违法而不能同去,在Elizabeth的帮助下Jim逃狱成功,带着全家到达了拥有阳光、空气和新鲜的食物的“史前新纪元”。  第二集:人们在殖民地四周竖起了24英尺高的围篱,每一侧设立了岗哨和驱赶恐龙的声波炮;惟一的进出口也安装了一道类似于中世纪城堡的铁制闸门,没有最高指挥官Taylor司令的命令,任何人都不能进出。叛逆期的Josh跟着刚刚结交的新朋友到围栏外探险,发现瀑布旁的石头上写满了神秘的化学公式,据说与“新纪元”的起因有关,写它的人是Taylor司令失踪的儿子,Taylor司令严守这个秘密。天色渐晚,当Josh他们准备回程时才发现乘坐的运输车被“第6批移民”搞坏了,一群可怕的鞭尾龙袭击了他们,周围的鞭尾龙越聚越多。危急关头Taylor司令带领卫兵们赶来救出了Josh和朋友们。  第三集:新纪元殖民地遭受一大群翼龙的攻击,Jim和Taylor必须在事态失控之前找到解决之道。Elisabeth发现自己的老情人Malcolm也在新纪元殖民地居住,而且可能和她被「选中」有一定的关系。Syke和Josh、Reynolds和Maddy两对小情人的关系也有进一步发展的倾向。最后Elisabeth和Malcolm研制出吸引翼龙的药物,Jim和Taylor将翼龙引走,新纪元殖民地暂时度过了危机。  第四集:新纪元殖民地与附近一个科学考察站失去无线电联系,Elisabeth、Jim、Malcolm和Taylor决定到现场去调查。他们发现一种神秘的病毒袭击了该考察站,令人们失去记忆、产生幻想并最终导致死亡。这四人必须团结一致,尽快找到解决之道,否则不仅他们自己性命不保,整个新纪元殖民地都会有危险。  第五集:一个“6代移民”的孤儿来到新纪元殖民地寻求庇护,Elizabeth一家暂时收留了她,但Jim却发现她是Mira以其弟弟做人质而派来的间谍,试图收回一件对Mira来说极为珍贵的东西。Jim冒险救回了孤儿的弟弟,从Mira处得知2149年的某些权贵以女儿胁迫其反对Taylor司令,并且建立“史前新纪元”的目的也并非宣传中那么单纯。  第六集:一个士兵在外执行任务时被谋杀,Jim开始认为是因其与有夫之妇有染而被其丈夫谋杀,后来则查出原来是其战友科伦欠债太多无法还清才起意杀人。Josh工作的酒吧老板为了钱将Mira介绍给他,Mira承诺如果Josh为她做一件事,就把他的女友从2149年引渡到新纪元。  第七集:一颗流星坠落时引起的冲击波损坏了新纪元营地的所有电子芯片,各种防御系统也失灵了,与此同时,Maddy和Reynolds被困在荒郊野外。Elizabeth和Skye必须共同拯救一条生命,Taylor试图阻止Mira和“6代移民”乘乱发动突袭,Mira趁机派人偷走了那个神秘物品交给了一个神秘人,而这个神秘人竟是Taylor司令的儿子。  第八集:Jim和Taylor司令钓鱼时发现了被驱逐的科伦,Taylor救了濒死的科伦,派他去“6代移民”做卧底;Maddy发现研究所的霍顿博士竟是其助手假冒;Mira让Josh去Elisabeth医院偷稀有药品。  第九集:Taylor继续在新纪元殖民地内部搜寻“6代移民”的间谍,Jim无意中发现一起陈年谋杀案,Taylor成了头号嫌疑人。死者是Taylor司令的上司,2149年某些权贵为了掠夺新纪元的资源财富要Lucas设计出可以双向出入的装置,Taylor被迫杀死了上司,驱逐了卢卡斯。  第十集:Taylor到野外寻找Lucas,将领导权暂时交给Jim,Jim继续搜索“6代移民”的间谍,间谍竟是斯卡娅,为了病重的母亲而与“6代移民”做的交易。Taylor在野外碰到了Mira,两人为了生存联手跟恐龙斗争了一晚,惺惺相惜。  第十一集:Jim终于确定了“6代移民”的间谍就是斯卡娅,斯卡娅帮卢卡斯完成了双向传输的最终计算后十分后悔,将事实报告给了Taylor和Jim,但他们赶到传送门时已经来不及,卢卡斯回到了2149年,临走时警告战争即将爆发,泰勒和“史前新纪元”的新移民们决心保护自己的家园。Taylor让科伦将斯卡娅的母亲救回了泰若营地  第十二集:第十一代移民传送的时间到了,Taylor和士兵们在传送门前严阵以待,不料传送过来的一人被身绑炸弹,Jim遭爆炸昏迷,醒来已是三天后,营地已经被雇佣兵和Mira占领,泰勒不知所踪。Josh的女朋友也在爆炸中身亡。Jim装聋装瘸让Mira打消了对自己的监视,他和Washington组织村民们开始了秘密的反抗。Lucas为了开采矿石要引爆整个山谷,Jim找到Taylor在最后时刻拆除了炸弹。Josh不堪受辱和Lucas大打出手,为了救Josh,Jim暴露被Lucas关了起来,父子感情彻底重归于好。  第十三集:在Washington的帮助下Jim一家逃了出来,她却被Lucas打死了。大家决定按照Washington死前留下的信息,准备彻底切断殖民地和未来的联系,于是在Taylor的安排下斯卡娅利用和Lucas的“姐弟关系”夺得了卢卡斯准备运回2149年的一箱货物,并让Jim偷梁换柱的藏到了假货箱的里面同时带着Taylor准备送给2149年的那些权贵们的礼物——一只食肉恐龙。Jim回到2149年成功炸毁了希望广场并及时逃回,Lucas未能及时对雇佣军发出警告,被Taylor拦截,一番打斗之后负重伤失踪。和未来失去联系的雇佣兵和Mira决定向蛮荒之地前进,或许那里有回到未来的钥匙,Taylor和Jim最终取得了殖民地的胜利,当他们打开卢卡斯从蛮荒之地找到的货物时,一艘18世纪的木质船头展现在大家眼前,或许蛮荒之地真的藏有什么人类未知的力量。
2023-08-13 04:15:011

求解reynolds方程时常用的边界条件有哪几种

【定解条件】使微分方程获得某一特定问题的解的附加条件。1)初始条件:给出初始时刻的温度分布2)边界条件:给出导热物体边界上的温度或换热情况。【第一类边界条件】规定了边界上的温度值。【第二类边界条件】规定了边界上的热流密度值。【第三类边界条件】规定了边界上物体与周围流体间的表面传热系数h及流体温度tf。对稳态问题只需边界条件。
2023-08-13 04:15:091

急性梗阻性化脓性胆管炎典型临床表现为Reynolds五联征。不包括(  )。

【答案】:E急性梗阻性化脓性胆管炎除具有一般胆道感染的Charcot三联征(腹痛、寒战高热、黄疸)外,还可出现休克、神经中枢系统受抑制表现,即Reynolds五联征。E项,呕吐常见于各种胃食管疾病,不是急性梗阻性化脓性胆管炎的典型临床表现。
2023-08-13 04:15:181

什么是雷诺数

中文名称:雷诺数 英文名称:Reynolds number 定义1:在流体运动中惯性力对黏滞力比值的无量纲数Re=UL/ν 。其中U为速度特征尺度,L为长度特征尺度,ν为运动学黏性系数。 应用学科:大气科学(一级学科);动力气象学(二级学科) 定义2:表征流体运动中黏性作用和惯性作用相对大小的无因次数。 应用学科:电力(一级学科);通论(二级学科) 定义3:衡量作用于流体上的惯性力与黏性力相对大小的一个无量纲相似参数,用Re表示,即Re=ρvl/η,式中ρ——流体密度;v——流场中的特征速度;l——特征长度;η——流体的黏性系数。 应用学科:航空科技(一级学科);飞行原理(二级学科) 定义4:表征流体运动中黏性作用和惯性作用相对大小的无因次数。 应用学科:水利科技(一级学科);水力学、河流动力学、海岸动力学(二级学科);水力学(水利)(三级学科) 请采纳谢谢
2023-08-13 04:15:251

丹·雷诺斯出生于哪里

丹·雷诺斯丹·雷诺斯(DanReynolds),1987年7月14日出生于美国内华达州拉斯维加斯,美国歌手、摇滚乐队ImagineDragons主唱。代表作有《Radioactive》、《Demons》、《It"sTime》中文名:丹·雷诺斯外文名:DanReynolds国籍:美国出生地:美国内华达州拉斯维加斯出生日期:1987年7月14日职业:歌手经纪公司:新视镜唱片代表作品:《Radioactive》、《Demons》、《It"sTime》DanReynolds是九个兄弟姐妹中的老七,父母RonaldReynolds和ChristeneReynolds都是拉斯维加斯当地人。在青少年时期,他就学习了奏鸣曲,并在圣诞钢琴演奏会上进行了表演。进入Bonanza高中之后,在几个当地的小乐队里担任了鼓手、吉他手和主唱。2008年,Dan在犹他州遇到吉他手WayneSermon。当时主唱Dan正在上学,而Wayne则已经从伯克利音乐学院毕业。乐队诞生于普洛佛,是犹他州的当地乐队,数次阵容变化之后,于拉斯维加斯正式成立。成员包括Dan和Wayne以及新加入的BenMcKee、AndrewTolman和BrittanyTolman。2011年11月签署Interscope唱片并与乐队与制作人AlexDaKid(demons,radioactive等歌曲都有他的参与)一同在加利福尼亚州西好莱坞的WestlakeRecordingStudios录制了签约后的首张唱片。
2023-08-13 04:15:441

与图画书创作者有约:畅销绘本《点》的创作者彼得.雷诺兹

触动全世界妈咪泪腺的绘本《有一天》的图画书创作者彼得.雷诺兹,在美国麻州小镇开起一家温馨的书店,他自写自画的畅销绘本《点》,还曾经被太空人带到外太空,现在也展示在书店里呢。 在独立书店甚至连锁书店相继熄灯歇业中,图画书作家Peter H. Reynolds在麻州小镇开起一家温馨如童年记忆中可以跑来跑去的童书玩具店。The Blue Bunny Books and Toys位于Dedham,街道的特色如很多美国新英格兰地区的小城,商店的招牌一家比一家旧,因为越旧表示经营越久,是一种荣誉。整条街都是那种不用积极招揽顾客的样子,想要什么东西就去什么店。静谧的小镇藏着这样一位点子王。 图画书作家Peter H. Reynolds Peter的《the Dot》这本书,说的是一个在美术课不敢画图的女孩,老师看了那张空白的纸,说:「这是暴风雪中的北极熊。」,但孩子觉得不好笑。老师请她画一个点,然后说:「请签名。」第二个星期孩子来到美术教室时,看到她的点被老师加了框裱起来,挂在老师座位后面,大家一眼就看得到的墙上。女孩要求老师再给她机会多画几个点,因为她认为这次可以画得更好。她画了小的点、大的点、经过点缀的点、中间是空的点,各色各样大大小小的点,画完后,通通都签上名字。这些画后来就在学校的走廊展览。有个男孩充满羡慕的眼神看着一幅又一幅的画,说他自己连一条直线都画不好,于是,女孩拿着一张纸给他,请他画一条线,然后指著那条歪歪斜斜抖抖抖的线,她说:「请签名。」
2023-08-13 04:15:511

一部电影讲的是有个人被人活埋了,他利用仅有的几样东西求生,最后活了下来!请高人告知叫什么名字!

在这部由西班牙导演Rodrigo Cortes执导的黑色电影中,瑞恩·雷诺兹(Ryan Reynolds)扮演一名在伊拉克被人绑架的承包商,醒来后却发现自己被装进一个棺材,活埋在沙漠深处。他手边只有手机、蜡烛和一把小刀。--《活埋》西班牙
2023-08-13 04:16:002

地下水流态的判别

地下水的运动有层流和紊流两种状态(图1—11)。判别地下水流态的方法有多种,但常用的还是用Reynolds数来判别,不同研究者导出的Reynolds数的表达式不同。最常用的为:图1—8 渠道向河流渗漏的地下水二维流动(a)—平面图;(b)—剖面图图1—9 河弯处潜水的三维运动(a)—平面图;(b)—剖面图图1—10 均质各向同性含水层中潜水井抽水时的地下水运动(a)—平面图;(b)—剖面图地下水动力学(第二版)式中,v为地下水的渗流速度;d为含水层颗粒的平均粒径;v为地下水的运动粘度(即粘滞系数)。如果求得的Reynolds数小于临界Reynolds数,则地下水处于层流状态;若大于临界Reynolds数则为紊流状态。对于地下水,用实验方法求临界Reynolds数比较困难,不同研究者的结果也不尽相同。有些研究者求得的该值为150~300。图1—11 孔隙岩石中地下水的层流和紊流(a)—层流;(b)—紊流1—固体颗粒;2—结合水(箭头表示水流运动方向)对于水在裂隙中的流动,Г.М.Ломизе(罗米捷)提出应根据水力坡度判别流动状态。他根据大量实验,得到不同的裂隙宽度b和裂隙相对粗糙度 (△为裂隙的绝对粗糙度)时的水力坡度值,见表1—1。表1—1 临界水力坡度表天然孔隙含水层中地下水流的Reynolds数和裂隙中地下水流的水力坡度,远小于临界Reynolds数和临界水力坡度。因此,天然地下水多处于层流状态。思考题:1.试把渗流和空隙中的真实水流进行对比,看看其流量、水头、过水断面、流速大小和水流运动方向有何不同?并说明两者之间的关系,并列表表示之。2.地下水能从压力小处向压力大处运动吗?为什么?
2023-08-13 04:16:091

埃德加·爱伦·坡的死因是什么?官方说法和民间说法分别是什么?哪个说法比较可靠?求赐教。

1849年10月3日,一位名叫约瑟夫·W·沃克(Joseph W.Walker)男子在街头坡发现神志不清的爱伦u2022坡,根据沃克的说法,爱伦u2022坡当时“极为痛楚,急需救援”。爱伦u2022坡被送往华盛顿大学医院,1849年10月7日,在周日早上五点逝世。爱伦u2022坡没能连贯地叙说他是如何陷入绝境的,而且诡异的是,他当时穿的不是自己的衣服。据说在濒死的晚上,坡一再叫着一个名字“雷诺兹”(Reynolds),但不清楚他的所指是何人。有消息说爱伦坡的最后一句话是:“上帝帮助我可怜的灵魂。”所有医疗记录包括他的死亡证明都已遗失。当时的报道说爱伦u2022坡死于脑溢血或脑炎,这是当时通行的对不体面的死因例如酗-酒的一种委婉说法。然而,确凿的死因仍然是个谜。早在1872年,爱伦u2022坡死前曾被政-治-流-氓强拉选-票而挟持拘禁的说法就开始流传,对于他的死因还有其它的一些猜测,包括醉酒引起的谵妄症,心脏病,癫-痫,梅-毒,脑膜炎,霍乱和狂犬病。爱伦u2022坡入葬的当天,《纽约论坛报》发表了署名为“路德维希”的长篇讣告。很快流传全国各地。文章这样开始:“埃德加爱伦坡已经死了。他前天死于巴尔的摩。这个消息将让很多人意外,但鲜有人为此哀伤。”“路德维希”很快就被认出就是鲁弗斯u2022Wu2022格里斯沃尔德(Rufus Wilmot Griswold),他是一位编辑和评论家和文选编者,从1842年开始就和爱伦u2022坡结怨。格里斯沃尔德恰巧是爱伦u2022坡的文学遗稿执行人,在爱伦u2022坡死后,格里斯沃尔德致力于玷辱这位敌人身后的声誉。格里斯沃尔德为爱伦u2022坡撰写了一片传记文章,题名为“对一个作家的纪念”,收录在1850年出版的文集中。格里斯沃尔德把爱伦u2022坡描绘成堕落、酗-酒,吸-毒、怪僻的疯子,并篡改了爱伦u2022坡的书信作为证据。格里斯沃尔德的许多陈述要么是彻头彻尾的捏造,要么是歪曲事实的诽谤,例如,现在已经知道,爱伦u2022坡不是吸-毒者。爱伦u2022坡的生前友好谴责了格里斯沃尔德的书,但这本书还是风行一时。一部分原因出于它是当时唯一提供爱伦u2022坡完整生平的传记,并数次重印,广为流传,另外很多读者们也乐于阅读一个“邪恶”的男子写下的文字。格里斯沃尔德出示的作为证据的信件后来都被发现是伪造的。
2023-08-13 04:16:161

贱贱是谁

贱贱是瑞安·雷诺兹的昵称。瑞安·雷诺兹饰演的死侍给观众的感觉就是“贱贱的”,所以观众给了个昵称“小贱贱”,死侍的经典台词就是“你看不惯我,却干不掉我”。而且瑞安·雷诺兹演的死侍脸上笑眯眯,但心里却贱贱的,也是因为演员的经典演绎,很多观众喜欢上了死侍。瑞安·雷诺兹的演艺经历瑞安·雷诺兹(RyanReynolds),1976年10月23日出生于加拿大温哥华,加拿大演员。1990年,参演个人首部电影《Fifteen》。1993年,参演科幻悬疑剧《X档案第一季》。1999年,出演喜剧电影《迪克》。2003年,凭借校园喜剧电影《留级之王》入围第12届MTV电影奖最具突破男演员奖。2005年,主演惊悚悬疑电影《鬼哭神嚎》,他凭借该片获得第7届青少年选择奖最佳电影恐怖戏奖。2009年,出演动作电影《金刚狼》。2010年,主演悬疑惊悚电影《活埋》,他凭借该片入围第25届西班牙戈雅奖最佳男演员奖。2011年,主演科幻动作电影《绿灯侠》,他凭借该片入围第13届青少年选择奖最佳科幻/奇幻电影男演员奖。2013年3月22日,参与配音的冒险喜剧动画电影《疯狂原始人》在北美公映。2015年,凭借动作冒险电影《死侍》入围第74届美国金球奖音乐喜剧类最佳男主角奖。2017年,由其主演的动作喜剧电影《王牌保镖》上映;同年,获得第43届人民选择奖最受喜爱电影男演员奖。2019年,由其主演的电影《死侍2:我爱我家》上映。2020年,主演动作喜剧电影《分身人》。2020年,为《疯狂原始人2:新纪元》配音。
2023-08-13 04:16:241

《死侍》主演名字叫什么?

《死侍》主演名字叫瑞安·雷诺兹。瑞安·雷诺兹(Ryan Reynolds),1976年10月23日出生于加拿大温哥华,加拿大演员。1990年,参演个人首部电影《Fifteen》。1993年,参演科幻悬疑剧《X档案第一季》。1999年,出演喜剧电影《迪克》。2003年,凭借校园喜剧电影《留级之王》入围第12届MTV电影奖最具突破男演员奖。2005年,主演惊悚悬疑电影《鬼哭神嚎》,他凭借该片获得第7届青少年选择奖最佳电影恐怖戏奖。2009年,出演动作电影《金刚狼》。2010年,主演悬疑惊悚电影《活埋》,他凭借该片入围第25届西班牙戈雅奖最佳男演员奖。2011年,主演科幻动作电影《绿灯侠》,他凭借该片入围第13届青少年选择奖最佳科幻/奇幻电影男演员奖。2013年3月22日,参与配音的冒险喜剧动画电影《疯狂原始人》在北美公映。2015年,凭借动作冒险电影《死侍》入围第74届美国金球奖音乐喜剧类最佳男主角奖。人物评价:瑞安·雷诺兹的眼睛有一股纯真之气,还有着平和的气质和英俊帅气的脸庞,而且他在喜剧片上有着独特的表演能力。在电影《活埋》中,瑞安大部分时间在封闭狭小的空间里完成高难度独角戏,他无法靠肢体动作和语言等其它方式塑造角色,而他的喜剧天分更是毫无用武之地,表情的空间也十分有限,但他依靠眼神、细微的动作和表情诠释了角色的情感。在电影《假结婚》中,瑞安·雷诺兹与桑德拉·布洛克的默契配合使得该片趣味横生,他的表演是小火慢炖,把一部女强男弱,老妻少夫的都市喜剧演得轻松幽默,回味无穷(《东方电影》,《大众电影》综合评)。
2023-08-13 04:16:441

乔舒亚·雷诺兹的简介

乔舒亚·雷诺兹爵士(Sir Joshua Reynolds, 1723年7月16日生于德文郡的普林普顿,1792年2月23日卒于伦敦。),英国18世纪后期最富盛名且颇具影响力的历史肖像画家和艺术评论家,英国皇家美术学院的创办人。雷诺兹强调绘画创作的理性一面,他的许多观点是英国18世纪美学原理最典型的体现。
2023-08-13 04:17:001

reynolds五联征怎么读?

reynolds五联征怎么读:英[ˈrɛnəldz]。雷诺尔德五联征(Reynolds五连征),为急性梗阻性化脓性胆管炎(AOSC)的临床症状。即在一般胆道感染的夏科氏(Charcot)三联征(腹痛、寒战高热、黄疸)之外,出现休克、神志障碍,统称雷诺尔德五联征。简介:AOSC起病初期即出现畏寒发热,严重时伴寒战,体温持续升高。疼痛部位依梗阻部位而异,肝外梗阻者明显,肝内梗阻较轻。绝大多数病人可出现明显黄疸,但如仅为一侧肝内胆管梗阻可不出现黄疸;行胆肠内引流术后病人的黄疸较轻。神经系统症状主要表现为神情淡漠、嗜睡、神志不清,甚至昏迷;合并休克时也可表现为躁动、谵妄等。如果出现Reynolds五联征怎么办?如果出现Reynolds五联征,说明急性胆管炎特别严重,已经影响到循环系统、神经、脑部的部分供血,提示存在急性重症胆管炎。此时患者的病情特别严重,死亡率特别高,需要紧急到医院进行胆道减压治疗。
2023-08-13 04:17:261

reynolds五联征怎么读?

reynolds五联征怎么读:英[ˈrɛnəldz]。雷诺尔德五联征(Reynolds五连征),为急性梗阻性化脓性胆管炎(AOSC)的临床症状。即在一般胆道感染的夏科氏(Charcot)三联征(腹痛、寒战高热、黄疸)之外,出现休克、神志障碍,统称雷诺尔德五联征。简介:AOSC起病初期即出现畏寒发热,严重时伴寒战,体温持续升高。疼痛部位依梗阻部位而异,肝外梗阻者明显,肝内梗阻较轻。绝大多数病人可出现明显黄疸,但如仅为一侧肝内胆管梗阻可不出现黄疸;行胆肠内引流术后病人的黄疸较轻。神经系统症状主要表现为神情淡漠、嗜睡、神志不清,甚至昏迷;合并休克时也可表现为躁动、谵妄等。如果出现Reynolds五联征怎么办?如果出现Reynolds五联征,说明急性胆管炎特别严重,已经影响到循环系统、神经、脑部的部分供血,提示存在急性重症胆管炎。此时患者的病情特别严重,死亡率特别高,需要紧急到医院进行胆道减压治疗。
2023-08-13 04:17:461

reynolds五联症的英文全名是什么?

reynolds五联征怎么读:英[ˈrɛnəldz]。雷诺尔德五联征(Reynolds五连征),为急性梗阻性化脓性胆管炎(AOSC)的临床症状。即在一般胆道感染的夏科氏(Charcot)三联征(腹痛、寒战高热、黄疸)之外,出现休克、神志障碍,统称雷诺尔德五联征。简介:AOSC起病初期即出现畏寒发热,严重时伴寒战,体温持续升高。疼痛部位依梗阻部位而异,肝外梗阻者明显,肝内梗阻较轻。绝大多数病人可出现明显黄疸,但如仅为一侧肝内胆管梗阻可不出现黄疸;行胆肠内引流术后病人的黄疸较轻。神经系统症状主要表现为神情淡漠、嗜睡、神志不清,甚至昏迷;合并休克时也可表现为躁动、谵妄等。如果出现Reynolds五联征怎么办?如果出现Reynolds五联征,说明急性胆管炎特别严重,已经影响到循环系统、神经、脑部的部分供血,提示存在急性重症胆管炎。此时患者的病情特别严重,死亡率特别高,需要紧急到医院进行胆道减压治疗。
2023-08-13 04:18:071

reynolds五联征中文名

reynolds五联征中文名是雷诺尔德五联征病症雷诺尔德五联征(Reynolds五连征),为急性梗阻性化脓性胆管炎(AOSC)的临床症状。即在一般胆道感染的夏科氏(Charcot)三联征(腹痛、寒战高热、黄疸)之外,出现休克、神志障碍,统称雷诺尔德五联征。简介AOSC起病初期即出现畏寒发热,严重时伴寒战,体温持续升高。疼痛部位依梗阻部位而异,肝外梗阻者明显,肝内梗阻较轻。绝大多数病人可出现明显黄疸,但如仅为一侧肝内胆管梗阻可不出现黄疸;行胆肠内引流术后病人的黄疸较轻。神经系统症状主要表现为神情淡漠、嗜睡、神志不清,甚至昏迷;合并休克时也可表现为躁动、谵妄等。
2023-08-13 04:18:271

名词解释 REYNOLDS五联证

夏科(Charcot)三联征是指腹部绞痛、寒战发热及黄疸,即急性化脓性胆管炎的典型症状。瑞罗茨(Royeolos)五联征是指在夏科三联征的基础上,同时又出现休克和精神症状。
2023-08-13 04:18:441

什么是“雷诺数”?

测量管内流体流量时往往必须了解其流动状态、流速分布等。雷诺数就是表征流体流动特性的一个重要参数。 流体流动时的惯性力Fg和粘性力(内摩擦力)Fm之比称为雷诺数。用符号Re表示。Re是一个无因次量。 式中的动力粘度η用运动粘度υ来代替,因η=ρυ,则 式中: l υ——流体的平均速度; l l——流束的定型尺寸; l ρ、η一一在工作状态;流体的运动粘度和动力粘度 l ρ——被测流体密度; 由上式可知,雷诺数Re的大小取决于三个参数,即流体的速度、流束的定型尺寸以及工作状态下的粘度。 用圆管传输流体,计算雷诺数时,定型尺寸一般取管道直径(D),则 用方形管传输流体,管道定型尺寸取当量直径(Dd)。当量直径等于水力半径的四倍。对于任意截面形状的管道,其水力半径等于管道戳面积与周长之比.所以长和宽分别为A和B 的矩形管道,其当量直径 对于任意截面形状管道 的当量直径,都可按截面积的四倍和截面周长之比计算,因此,雷诺数的计算公式为 雷诺数小,意味着流体流动时各质点间的粘性力占主要地位,流体各质点平行于管路内壁有规则地流动,呈层流流动状态。雷诺数大,意味着惯性力占主要地位,流体呈紊流流动状态,一般管道雷诺数Re<2000为层流状态,Re>4000为紊流状态,Re=2000~4000为过渡状态。在不同的流动状态下,流体的运动规律.流速的分布等都是不同的,因而管道内流体的平均流速υ与最大流速υmax的比值也是不同的。因此雷诺数的大小决定了粘性流体的流动特性。下图表示光滑管道的雷诺数ReD与速度比V/Vmax的关系。 光滑管的管道雷诺数Rep与速度比V/Vmax的关系 试验表明,外部条件几何相似时(几何相似的管子,流体流过几何相似的物体等),若它们的雷诺数相等,则流体流动状态也是几何相似的(流体动力学相似)。这一相似规律正是流量测量节流装置标准化的基础。可见,雷诺数确切地反映了流体的流动特性是流量测量中常用的参数.
2023-08-13 04:18:542

雷诺数中的特征长度如何确定?

如果是固体颗粒,特征长度就是颗粒的直径。如果是液流,分两种情况,对于圆形管道,则长度d为圆管直径;对于非圆形管道,长度d一般去水力直径,水力直径为水力半径的四倍。水力半径的计算方法为润湿周边与润湿周长之比,答案雷诺数(Reynolds number)一种可用来表征流体流动情况的无量纲数。Re=ρvd/μ,其中v、ρ、μ分别为流体的流速、密度与黏性系数,d为一特征长度
2023-08-13 04:19:214

急性梗阻性化脓性胆管炎典型临床表现“Reynolds五联征”不包括(  )。

【答案】:ECharcot三联征即:腹痛、寒战高热、黄疸。Reynolds五联征即:Charcot三联征、休克、神经中枢系统受抑制表现。神经系统症状主要表现为神情淡漠、嗜睡、神志不清,甚至昏迷。合并休克时,可表现为烦躁不安、谵妄等。
2023-08-13 04:19:471

有知道rayn reynolds 都演过什么电影?

侠盗王子罗宾汉 新基督山伯爵
2023-08-13 04:19:553

急性梗阻性化脓性胆管炎典型临床表现“Reynolds五联征”不包括(  )。

【答案】:E分析:Charcot三联征即:腹痛、寒战高热、黄疸。Reynolds五联征即:Charcot三联征、休克、神经中枢系统受抑制表现。神经系统症状主要表现为神情淡漠、嗜睡、神志不清,甚至昏迷。合并休克时,可表现为烦躁不安、谵妄等。
2023-08-13 04:20:141

雷诺数具有什么物理意义

雷诺数具有什么物理意义雷诺数(Reynolds number)一种可用来表征流体流动情况的无量纲数,以Re表示,Re=ρvd/η,其中v、ρ、η分别为流体的流速、密度与黏性系数,d为一特征长度。例如流体流过圆形管道,则d为管道直径。利用雷诺数可区分流体的流动是层流或湍流,也可用来确定物体在流体中流动所受到的阻力。例如,对于小球在流体中的流动,当Re比“1”小得多时,其阻力f=6πrηv(称为斯托克斯公式),当Re比“1”大得多时,f′=0.2πr2v2而与η无关。
2023-08-13 04:20:231

雷诺数怎么算

2023-08-13 04:20:323

GregReynolds是谁

GregReynoldsGregReynolds是一名演员,主要参演作品是《爱伦坡的丽姬亚》。外文名:GregReynolds职业:演员代表作品:《爱伦坡的丽姬亚》合作人物:MichaelStaininger主要作品
2023-08-13 04:20:561

WilliamReynolds人物介绍

WilliamReynoldsWilliamReynolds,演员,主要作品有1921年上映的《我愿意》。外文名:WilliamReynolds职业:演员代表作品:《我愿意》合作人物:HalRoach
2023-08-13 04:21:171

Ryan Reynolds主演过的电影有哪些?

详情参见百度百科:http://baike.baidu.com/view/1288539.htm#4
2023-08-13 04:21:252

在研究流体力学的一般问题中,要考虑哪几个相似准数

雷诺数 Re (Reynolds number)计算公式number, Reynolds, 雷诺数number, Reynolds, 雷诺数, 公式雷诺数是流体流动中惯性力与粘性力比值的量度。Reynolds number流体力学中表征粘性影响的相似准数。为纪念O.雷诺而命名,记作Re。Re=ρvL/μ,ρ、μ为流体密度和粘度,v、L为流场的特征速度和特征长度。对外流问题,v、L一般取远前方来流速度和物体主要尺寸(如机翼展长或圆球直径);内流问题则取通道内平均流速和通道直径。雷诺数表示作用于流体微团的惯性力与粘性力之比。两个几何相似流场的雷诺数相等,则对应微团的惯性力与粘性力之比相等。雷诺数越小意味着粘性力影响越显著,越大则惯性力影响越显著。雷诺数很小的流动(如润滑膜内的流动),其粘性影响遍及全流场。雷诺数很大的流动(如一般飞行器绕流),其粘性影响仅在物面附近的边界层或尾迹中才是重要的。在涉及粘性影响的流体力学实验中,雷诺数是主要的相似准数。但很多模型实验的雷诺数远小于实物的雷诺数,因此研究修正方法和发展高雷诺数实验设备是流体力学实验研究的重要课题。
2023-08-13 04:21:351

JoeReynolds做什么的

JoeReynoldsJoeReynolds,是一名演员,代表作有《神秘未知事件簿》等。外文名:JoeReynolds职业:演员代表作品:《神秘未知事件簿》合作人物:哈里·托马生电影作品
2023-08-13 04:21:421

KimReynolds人物介绍

KimReynoldsKimReynolds是一名演员,主要作品有《黑暗天使》。外文名:KimReynolds职业:演员代表作品:《黑暗天使》合作人物:CurtisBush
2023-08-13 04:22:011

Darcy定律及其适用范围

1856年,法国的H.Darcy在装满砂的圆筒中(图1—12)进行实验,得到如下关系式:地下水动力学(第二版)式中,Q为渗流量;H1和H2为通过砂样前后的水头;l为砂样沿水流方向的长度;A为试验圆筒的横截面积,包括砂粒和孔隙二部分面积在内;K为比例系数,称为渗透系数。图1—12 Darcy实验装置上式中的 ,即水力坡度J,故可改写为:地下水动力学(第二版)上述两个关系式称为Darcy定律。它指出渗流速度v与水力坡度J成线性关系,故又称线性渗透定律。在Darcy实验中,地下水做一维的均匀运动,即渗流速度和水力坡度的大小和方向沿流程不变。我们把它推广到更一般的三维情况,写出Darcy定律的微分形式:地下水动力学(第二版)式中, 为水力坡度。在直角坐标系中,如以vx、vy、vz表示沿三个坐标轴方向的渗流速度分量,则有:地下水动力学(第二版)知道水头函数H(x,y,z),就可由(1—29)式算出渗流区中任一点的渗流速度矢量v:地下水动力学(第二版)式中,i、j、k为三个坐标轴上的单位矢量。它给出了渗流速度场与水头场之间的关系。Darcy定律有一定的适用范围。超出这个范围地下水的运动不再符合Darcy定律。我们先讨论Darcy定律适用的上限。如果作渗流速度v和水力坡度J的关系曲线(如图1—13所示),若符合Darcy定律则为直线。直线的斜率为渗透系数的倒数。但图上的曲线表明,只有当按(1—25)式计算的Reynolds数不超过1~10时,地下水的运动才符合Darcy定律。读者可能注意到,在上一节中我们提到层流的临界Reynolds数为150~300,它比上述Reynolds数的数值要大,即层流范围大,但适用Darcy定律的范围小,在两者之间为由层流向紊流转变的过渡带。一般用惯性力的影响来解释这一现象。由于地下水沿着弯弯曲曲的途径运动,并且在不断地改变它的运动速度、加速度和流动方向,这种变动有时很剧烈,因而产生惯性力的影响,使水流的运动不服从Darcy定律。地下水流动方向和流速变化取决于孔隙或裂隙通道在空间的弯曲率以及通道横断面积的变化情况。当地下水运动速度较小时,这些惯性力的影响是不大的,有时是微不足道的。这时由液体粘滞性产生的摩擦阻力对水流运动的影响远远超过惯性力对它的影响,粘滞力占优势,液体运动服从Darcy定律。随着运动速度的加快,惯性力也相应地增大了。当惯性力占优势的时候,由于惯性力与速度的平方成正比,Darcy定律就不再适用了。这时地下水的运动仍然属于层流运动。因此,不要把这种偏离Darcy定律的情况和层流向紊流的转变等同起来。图1—13 渗透速度和水力坡度的实验关系(据J.Bear)因此,当渗流速度由低到高时,可把多孔介质中的地下水运动状态分为三种情况(图1—14):(1)当地下水低速度运动时,即Reynolds数小于1到10之间的某个值时,为粘滞力占优势的层流运动,适用Darcy定律。(2)随着流速的增大,当Reynolds数大致在1到100之间时,为一过渡带,由粘滞力占优势的层流运动转变为惯性力占优势的层流运动再转变为紊流运动。(3)高Reynolds数时为紊流运动。图1—14 多孔介质中的水流状态即使这样,绝大多数的天然地下水运动仍服从Darcy定律。例如,当地下水通过平均粒径d=0.5mm的粗砂层,水温为15℃时,运动粘滞度v=0.1m2/d;当Reynolds数Re=1时,代入(1—25)式有:地下水动力学(第二版)这表明,在粗砂中,当渗流速度v<200m/d时,服从Darcy定律。在天然状况下,若取粗砂的渗透系数K=100m/d,水力坡度 ,代入Darcy定律,给出天然状态下的地下水渗透速度为:地下水动力学(第二版)远小于200m/d。显然,在多数情况下粗砂中的地下水运动是服从Darcy定律的。有些学者讨论了Darcy定律的下限问题。对于某些粘性土,渗流速度和水力坡度的关系如图1—15的曲线所示,即存在一个起始水力坡度J0。当实际水力坡度小于起始水力坡度J0时,几乎不发生流动。关于起始水力坡度的机制,尚未完全研究清楚。某些学者有不同看法。图1—15 起始水力坡度(据J.Bear)
2023-08-13 04:22:101

JayReynolds是什么职业

JayReynoldsJayReynolds是一名演员,代表作品有《小爸爸大儿子》、《重生》等。外文名:JayReynolds职业:演员代表作品:《小爸爸大儿子》、《重生》合作人物:布耐恩·吉尔伯特主要作品
2023-08-13 04:22:171

reynolds轮组官网?

什么是轮组官网?
2023-08-13 04:22:251

《Seven Discourseson Art》txt下载在线阅读全文,求百度网盘云资源

《Seven Discourses on Art》(Reynolds, Joshua)电子书网盘下载免费在线阅读链接: https://pan.baidu.com/s/1_KiK8VsN7hNoJVtvAtembA 提取码: ifiz书名:Seven Discourses on Art作者:Reynolds, Joshua页数:80内容简介:It is a happy memory that associates the foundation of our Royal Academy with the delivery of these inaugural discourses by Sir Joshua Reynolds, on the opening of the schools, and at the first annual meetings for the distribution of its prizes.作者简介:约书亚u30fb雷诺兹,英国著名肖像画家,皇家美术学院创建人和第一任院长。取法提香、凡u30fb戴克、伦勃朗的画法而加以融合。多绘贵族、资产阶级上层人物肖像,把对象和宗教神话联系起来加以美化。画作有《希斯非德勋爵像》、《约翰孙博士像》、《西斯顿夫人像》等。著有《演讲录》。
2023-08-13 04:22:321