工程热力学课件:《伯努利方程验证实验》课件-范利武-.ppt
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- 资源描述:
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1、热工实验之:主讲教师:范利武伯努利方程的验证及讨论能源工程学系 热工与动力系统研究所实验目的 了解伯努利方程的原理和形式,验证伯努利方程 加深对伯努利方程的应用条件的理解 加强对大气压力计、毕托管和多管压力计的原理与使用方法的掌握伯努利方程 由瑞士数学家、物理学家伯努利(D. Bernoulli,1700-1782)于1738年提出2常 数2vpgz 伯努利方程是理想不可压缩流体的欧拉方程在稳定流动条件下的积分形式 该方程表示了流动过程中的机械能守恒压力势能动能重力势能守恒N/m2方程的应用条件与修正 对于工程中作稳定流动的低粘性、低速流体,利用伯努利方程可以很方便地得到流速与压强的关系 实际
2、流体由于粘性的作用,在流动过程中一部分机械能将不可逆地转化成热能等其它形式的能量,使得沿程方向的机械能不再守恒 因此,应用于实际流体时,需要对伯努利方程进行修正(考虑沿程损失)方程的合理简化 对于气体(密度较小),在高度差变化不大时,可以进一步忽略重力项,即有:2常 数2vpgz压力势能动能重力势能守恒2常 数2vp压力势能动能守恒全压、静压和动压 方程右侧常数项记为p0,即流体速度为0时的压力,称为全压 压力势能项称为静压 动能项称为动压 该式是工程中毕托管测速的理论基础202vpp压力势能动能常数静压动压全压 同时测得流场中某点的全压和静压,继而根据已知流体的密度(比如空气)求得速度 在实
3、际应用中,全压和静压测孔之间的距离需要考虑 由于实际流体的粘性和制造工艺等其它因素,需引入毕托管校正系数以消除测量偏差毕托管测速原理与修正02()m/sppv全压孔静压孔Vx = 0HyxVy = V伯努利方程的工程应用 根据全压不变的原理,流场中“速度越大、压力越小;速度越小、压力越大” 由此形成的压差具有重要的工程意义,例如飞机的翼型设计伯努利方程的验证实验 构造一个在变截面通道内的近似一维的稳定不可压缩气体流动 根据质量守恒原理,由于沿程截面大小的变化,速度在沿程方向也出现相应变化,其变化规律可以由截面的几何关系经过简单推导而得(作为验证的基准) 另一方面,速度的沿程变化规律可以通过伯努
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