第二章-流体在密封间隙中的流动课件.ppt
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- 第二 流体 密封 间隙 中的 流动 课件
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1、密封面间隙很小(通常都是密封面间隙很小(通常都是微米微米um级)级)流体密封性能流体密封性能 流动状态和流动阻力流动状态和流动阻力有关有关流体在狭窄间流体在狭窄间隙中的流动隙中的流动分子流分子流粘性流粘性流不可压缩流体的粘性流动不可压缩流体的粘性流动(密度的相对变化小于(密度的相对变化小于5%)可压缩流体的粘性流动可压缩流体的粘性流动在研究和解决流体密封问题时,需要具备在很小在研究和解决流体密封问题时,需要具备在很小密封间隙中流动流体的流体力学方面的一些知识。密封间隙中流动流体的流体力学方面的一些知识。引引 言言Knr克努森数克努森数对于气体介质,其流动特征可以用克努森数描述:对于气体介质,其
2、流动特征可以用克努森数描述:0.01粘性流体粘性流体 1分子流分子流 (0.01,1)过渡流过渡流 (自学)(自学)r泄漏通道当量半径泄漏通道当量半径,r=2A/H气体分子的平均自由程气体分子的平均自由程22kTd pk波尔兹曼常数1.38*10-23J/K一一. 分子流分子流1.长泄漏通道中的分子流(长度与横截面当量长泄漏通道中的分子流(长度与横截面当量半径之比半径之比L/r100)pV流率流率QpvVa是气体分子的平均速度是气体分子的平均速度代入得代入得:几种不同横截面长管的分子流流率:几种不同横截面长管的分子流流率:(1)半径为)半径为r的均匀横截面长管的均匀横截面长管(2)边长为)边长
3、为a和和b的均匀的均匀矩形矩形横截面长管横截面长管(3)长、短半轴分别为)长、短半轴分别为a、b的均匀的均匀椭圆椭圆形横截面长形横截面长管管(例(例2-1) 20的氮气流过一根长为的氮气流过一根长为1m、半径为、半径为0.1mm的毛细管,管子一端的压力为的毛细管,管子一端的压力为30Pa,管子另,管子另一端与一高真空容器相连,求流过该毛细管的流率。一端与一高真空容器相连,求流过该毛细管的流率。2. 小孔和短泄漏通道中的分子流小孔和短泄漏通道中的分子流(1)容器器壁上的半径为)容器器壁上的半径为 r 的小孔,气体从的小孔,气体从p1流入流入p2,流率可用下式计算:,流率可用下式计算:对于半径为对
4、于半径为r的圆孔,流道横截面积的圆孔,流道横截面积2Ar代入得:代入得:(2)短圆管中分子流流率)短圆管中分子流流率二二. 不可压缩流体的层流不可压缩流体的层流密封接头的性质取决于密封间隙中流体的密封接头的性质取决于密封间隙中流体的流动状态流动状态和和流动阻力流动阻力。粘性流体受流体粘性流体受流体内聚力内聚力以及流体和固体表面的以及流体和固体表面的粘附力粘附力所控制。所控制。层流层流粘性力在流动过程中起主要作用,相邻的流粘性力在流动过程中起主要作用,相邻的流线互相平行。线互相平行。靠近壁面的微小区域由于粘附力可能会表现与主流不靠近壁面的微小区域由于粘附力可能会表现与主流不平行的流动,但很快就会
5、被消除,整个流动保持层流。平行的流动,但很快就会被消除,整个流动保持层流。流速很大、流体粘性很小流速很大、流体粘性很小变成紊流(不规则流动)变成紊流(不规则流动)层流层流 紊流紊流Re1. 雷诺数和雷诺方程雷诺数和雷诺方程/ 运动粘度运动粘度动力粘度动力粘度上式也可写成:上式也可写成:2Re/ 2uur即雷诺数即雷诺数Re表示流体流动的表示流体流动的惯性力惯性力和和粘性力粘性力之比之比(1)雷诺数和流动状态)雷诺数和流动状态对于高度为对于高度为h的的密密封间隙封间隙:(2) 压力梯度、速度分布和雷诺方程压力梯度、速度分布和雷诺方程从流体力学角度研究密封,必须解决两个问题:从流体力学角度研究密封
6、,必须解决两个问题:1)流体在密封间隙中的)流体在密封间隙中的压力分布压力分布,由此可计算,由此可计算出液膜的承载能力出液膜的承载能力2)流体流过密封间隙的)流体流过密封间隙的流率流率,即泄漏率,即泄漏率右图表示层流状右图表示层流状态下高度为态下高度为h的的密封间隙密封间隙在流体中取一个微元体来具体研究在流体中取一个微元体来具体研究如图所示,作用在微元体上的力在如图所示,作用在微元体上的力在x方向上的平衡为:方向上的平衡为:(1)由此得到由此得到x方向上局部压力梯度与剪切力的关系为方向上局部压力梯度与剪切力的关系为同理,在同理,在z方向上有方向上有(2)(3)上面两个方程分别对流动速度上面两个
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