建立边界层动量积分方程课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《建立边界层动量积分方程课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建立 边界层 动量 积分 方程 课件
- 资源描述:
-
1、1.1 牛顿冷却公式牛顿冷却公式fwtthq因此求解因此求解 h 是对流换热计算的核心问题是对流换热计算的核心问题 1.2 对流换热影响因素对流换热影响因素h 的影响因素的影响因素流动起因流动起因 流动状态流动状态 流体的热物性流体的热物性 几何因素几何因素 流体相变流体相变 l 受迫流动:流速一般较大,换热系数大受迫流动:流速一般较大,换热系数大l 自然对流:流速一般较小,换热系数小自然对流:流速一般较小,换热系数小流动状态:流动状态:l 层流:热扩散机理主要为分子扩散,热扩散系数一般小层流:热扩散机理主要为分子扩散,热扩散系数一般小l 紊流:流体掺混作用强化了热扩散,热扩散系数一般大紊流:
2、流体掺混作用强化了热扩散,热扩散系数一般大流体的热物性流体的热物性 :l 导热系数大,热扩散能力强,对流换热系数大;导热系数大,热扩散能力强,对流换热系数大; l 比热、密度大,热对流传递热量的能力强,壁面附比热、密度大,热对流传递热量的能力强,壁面附近温度梯度大,有利于对流换热;近温度梯度大,有利于对流换热;流体的热物性流体的热物性 :l 粘度定义:粘度定义:2s/mN /yu粘度大,流动弱,热对流传递热量的能力小;粘度大,流动弱,热对流传递热量的能力小;l 体积膨胀系数:体积膨胀系数:pTvv1体积膨胀系数大,浮升力大,自然对流强,换热得体积膨胀系数大,浮升力大,自然对流强,换热得到加强。
3、到加强。ftwt2/wfmtttl 定性温度定性温度:用以确定物性参数的特征温度。:用以确定物性参数的特征温度。三种常见选择方案三种常见选择方案 , ,y,u , ttx ,wytx ,wyu几何因素几何因素:几何形状,尺寸,相对位置:几何形状,尺寸,相对位置1.3 对流换热微分方程式对流换热微分方程式wtfttxwxfwxyttth,)(对流换热对流换热界面导热界面导热xwxxytth,)(xwxfxyh,)( 或或 对对流流换换热热微微分分方方程程式式能能量量方方程程动动量量方方程程连连续续性性方方程程对对流流换换热热微微分分方方程程组组本节讨论常物性不可压缩牛顿型流体二维对流换热问题。本
4、节讨论常物性不可压缩牛顿型流体二维对流换热问题。连续性方程:连续性方程: 0yvxux 方向动量方程:方向动量方程: 粘性力压力梯度体积力惯性力2222yuxuxpFyuvxuuuxDDuy 方向动量方程:方向动量方程: 2222yvxvypFyvvxvuvy单元体热扩散净得热量化率单元体能量随时间的变ytytxtxtytvxtutcDDt4 个微分方程含有个微分方程含有4 个未知量个未知量(u、v、p、t),方程组封闭。,方程组封闭。原则上,方程组对于满足上述假定条件的对流换热(强迫、原则上,方程组对于满足上述假定条件的对流换热(强迫、自然、层流、紊流换热)都适用。自然、层流、紊流换热)都适
5、用。3.1 流动边界层流动边界层 边界层厚度边界层厚度: 0. 99 处离壁的距离处离壁的距离uyu99. 0 xuu流场划分:流场划分:层流过度流紊流层流底层cxcyuuuyl , xhtxh,xhx 主流区与边界层区;层流、过度流与紊流主流区与边界层区;层流、过度流与紊流(利用利用临界距离与临界距离与临界雷诺数进行判断临界雷诺数进行判断);紊流核心与层流底层。紊流核心与层流底层。 (1)边界层极薄,)边界层极薄, ;l(2)边界层内速度梯度大;)边界层内速度梯度大;(3)边界层内分层流与紊流,紊流边界层包括紊流核心与)边界层内分层流与紊流,紊流边界层包括紊流核心与层流底层;层流底层;3.2
6、 热边界层热边界层 热边界层厚度:热边界层厚度:0.99f处离壁的距离处离壁的距离(4)流场分为主流区(无粘区)流场分为主流区(无粘区)与边界层区(粘性区)。与边界层区(粘性区)。tf.990 xwfftt 0wy相同量纲的量进行比较,区别不同量的量级大小;相同量纲的量进行比较,区别不同量的量级大小;每个基本量纲选定一个比较标准;每个基本量纲选定一个比较标准;选一组独立的完备的标准量;选一组独立的完备的标准量;数量级数量级:与标准量相当的量,记为与标准量相当的量,记为 的量级,简记为的量级,简记为1,比标,比标准量小得多的量,记为准量小得多的量,记为 的量级,简记为的量级,简记为 ,即,即 1
7、O O1目目 标标: 对微分方程组中的各项进行数量级比较,略去高阶对微分方程组中的各项进行数量级比较,略去高阶小量,简化方程组。小量,简化方程组。标准量:速度标准量:速度 , 温度温度 ,长度量,长度量 。ufluvyvxu 结论 110: 2222222222 结论:1 1 1 111 1yuxuyuxuxpyuvxuu2 22 21 11 1 该方程可以取消 , 结论: 1 11 1222222ypyvxvypyvvxvu2 2222222222 结论: 1 11 1 111 1yxyxyvxuc通过比较发现:对于体积力可以忽略的稳态受迫对流换热,比通过比较发现:对于体积力可以忽略的稳态受
8、迫对流换热,比较较 x 和和 y 方向的动量微分方程,可忽略方向的动量微分方程,可忽略 y 方向的动量微分方程。方向的动量微分方程。0yvxu221yuxpyuvxuu22yayvxu由量级分析得到的微分方程组,可求出速度场,温度场及局部表面传热系数: 2/ 1Re0 . 5xx21,Re33202/xxf.C3/ 1Prt3121PrRe3320/xxx.h x21/xxhxt特征数关联式:特征数关联式:3121PrRe3320/xx.Nu 努塞尔数 的物理意义:无因次对流换热系数xhNux 普朗特数 物理意义:分子动量扩散与热扩散能力之比aPr注意:定性温度为边界层的算术平均温度 或 31
9、216640/PrRe.Nu31216640/PrRel.h平均表面传热系数:21/xxNu 21/xxhxNuNu 2xhh 2积分方程组的解又称近似解。以下讨论针对常物性、无内热源、积分方程组的解又称近似解。以下讨论针对常物性、无内热源、不可压缩牛顿流体、忽略耗散热的二维稳态对流换热,不可压缩牛顿流体、忽略耗散热的二维稳态对流换热,Pr1, t4.1 边界层动量积分方程及求解边界层动量积分方程及求解(1)选取包含微元段边界层的控制体积作为研究对象)选取包含微元段边界层的控制体积作为研究对象duudpxy 0udyxmxxm xxmdm xmd xxpPxxdPP xpddxw 02dyux
展开阅读全文