Ripple és az átlagsebesség
A mechanizmus a turbulens mozgás jóval összetettebb, mint a lamináris. A turbulens részecske módban véletlenszerűen összekeverjük egymással, és a sebesség bármely ponton az áramlási folyamatosan változik nagyságát és irányát körülbelül egy középértéket. Ezt a jelenséget nevezzük sebesség fluktuációk (ábra.). egy adott időpontban aránya ezen a ponton azt nevezzük turbulens áramlás és a helyi pillanatnyi sebességet. A időátiagolt sebessége egy adott ponton az úgynevezett helyi átlagolt sebesség. Átlagolt sebesség bármely ponton lehet meghatározni, mint
ahol T - időre átlagolt.

A nagysága az átlagolt sebesség magasságát jelenti egyenértékű téglalap szélessége T. ábra által határolt koordinátatengelyek, és az ordináta t görbe jellemző a pillanatnyi sebesség módosulása.
Bevezetés átlagolt sebesség koncepció lehetővé teszi, hogy fontolja meg a kvázi-egyensúlyi turbulens áramlás, azaz a. E. Uslovnoustanovivshimsya. Ebben az esetben a tárolt fogalmak, mint a hálózati áram, az elemi adatfolyam az átlagos sebesség a nappali részben. A turbulens áramlás is, mint a lamináris alkalmazni kontinuitási egyenlet és a Bernoulli-egyenlet a mozgás. A hatás a mozgás mód lehet tükröződik függőségek bekövetkező energiaveszteség amelyek miatt turbulens pulzálás különbözni fog az energiaveszteség lamináris rendszert.
A különbség a pillanatnyi és átlagos sebessége u'called pulzusszám, vagy egyszerűen csak fodrozódás
Mivel a sebesség és a nyomás kapcsolatos Bernoulli-egyenlet, a sebesség lüktetés vezet a megfelelő nyomás ingadozás.
Már említettük, hogy a bevezetése a koncepció az átlagolt lokális sebesség lehetővé teszi a turbulens áramlás az alapfogalmakat és egyenletei mozgást kizárja sebesség lüktetés. A valóságban azonban van egy tovagyűrűző hatása értékeit tangenciális feszültségek turbulens áramlás és a megfelelő energia veszteség szerepel a Bernoulli-egyenlet.
A turbulens áramlás, kivéve a tangenciális feszültségek okozta turbulens keveredés a részecskék nyilvánvaló viszkózus erők (belső súrlódás) között fellépő adhéziós erő a részecskéket és a kohéziót az adatfolyam és a csatorna falai
Ha az ökör tengelye mentén irányul mozgás,
A turbulens viszkozitás ellentétben dinamikus tartja nem a molekuláris szerkezete a folyékony, és különösen a turbulens áramlású. Az érték nem állandó a pontot az áramlási függ kinematikai jellemzők ezeken a pontokon, így a Reynolds-szám Re. A pulzálás sebesség és u'x u'y növeli az utóbbi, és így növeli örvény viszkozitás, amely a nagyfokú turbulencia sokszor nagyobb, mint a dinamikus viszkozitás (>), melynek hatása a nyírási feszültségek ebben az esetben el lehet hanyagolni. A viszkózus áramlás erők elhanyagolhatók képest tehetetlenség.
Alacsonyabb fokú turbulencia a dinamikus viszkozitás értéke összemérhető egy turbulens viszkozitás és a meghatározása nyírófeszültség, és ennélfogva nyomásveszteségek kell tekinteni, mint egy viszkózus és tehetetlenségi erőket.