热工与流体力学-第3章课件.ppt
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- 流体力学 课件
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1、2022-6-42022-6-4 2022-6-42022-6-4 2022-6-4 第一节第一节 沿程损失和局部损失沿程损失和局部损失 能量损失分为两种形式:能量损失分为两种形式: 流体在流动过程中受到流体在流动过程中受到流动阻力流动阻力,由此产生由此产生能量能量损失损失。流动阻力流动阻力是造成能量损失的根本原因,而是造成能量损失的根本原因,而能量损失能量损失则是流动阻力在能量消耗上的反映。则是流动阻力在能量消耗上的反映。 影响流动阻力的主要因素影响流动阻力的主要因素: 沿程损失沿程损失hf局部损失局部损失hj 流体的黏滞性和惯性流体的黏滞性和惯性(内因内因) 固体边壁形状及壁面的粗糙度的阻
2、碍和扰动作用固体边壁形状及壁面的粗糙度的阻碍和扰动作用(外因外因) 2022-6-4一、沿程阻力与沿程损失一、沿程阻力与沿程损失 沿程阻力沿程阻力: 流体在边壁流体在边壁沿程不变的管段(直沿程不变的管段(直管段)管段)上流动时所产生上流动时所产生; 其值沿程均匀分布。其值沿程均匀分布。 沿程损失沿程损失: 为克服沿程阻力产生的能量损失,为克服沿程阻力产生的能量损失,用符号用符号hf表示,单位为表示,单位为J/kg 、kJ/kg 。 沿程损失沿程损失hf的大小与的大小与流程的长度流程的长度成正比。成正比。 2022-6-4二、局部阻力与局部损失二、局部阻力与局部损失 局部阻力局部阻力: 流体流过
3、流体流过管件管件,阀门阀门及及进出口进出口等局等局部阻碍时,因固体部阻碍时,因固体边壁形状的改变边壁形状的改变,使流体的流速,使流体的流速和方向发生变化,导致产生局部阻力。和方向发生变化,导致产生局部阻力。 局部损失局部损失: 为克服局部阻力产生的能量损失,为克服局部阻力产生的能量损失,用符号用符号hj表示,单位为表示,单位为J/kg 、kJ/kg 。 局部损失局部损失与管长无关,只与与管长无关,只与局部管件局部管件有关。有关。2022-6-4三、能量损失的计算公式三、能量损失的计算公式 整个管路的整个管路的总能量损失总能量损失等于各管段的等于各管段的沿程损沿程损失和失和各处的各处的局部损失的
4、总和局部损失的总和,即:,即: 以压头损失以压头损失形式表示形式表示 以压力降(压力以压力降(压力损失)形式表示损失)形式表示 jfwhhh(J/kg) jfwHHH(m) jfwppp(Pa) 2022-6-4(1) 沿程损失的计算沿程损失的计算范宁公式范宁公式 (J/kg) 22fvdLh(m) gvdLH22f(Pa) 22fvdLp式中式中 沿程阻力系数沿程阻力系数, 为无因次系数;为无因次系数; v截面的平均流速,截面的平均流速,m/s。 2022-6-4(2) 局部损失的计算局部损失的计算(J/kg) 22jvh(m) gvH22j(Pa) 22jvp式中式中 局部阻力系数局部阻力
5、系数, 为无因次系数。为无因次系数。或或2022-6-4 第二节第二节 流体的两种流态流体的两种流态一、雷诺实验和流态一、雷诺实验和流态 1883年英国物理学家雷诺(年英国物理学家雷诺(Reynolds)通过大量实)通过大量实验发现,流体的运动有两种不同性质的流动状态,简称验发现,流体的运动有两种不同性质的流动状态,简称流流态态。能量损失的规律与流态有关能量损失的规律与流态有关。 雷诺实验装置的示雷诺实验装置的示意图如图所示。意图如图所示。 2022-6-4 实验过程实验过程 (1) 微开阀门微开阀门C: (2)逐渐开大阀门逐渐开大阀门C: (3) 继续开大阀门继续开大阀门C: (4) 逐渐关
6、小阀门逐渐关小阀门C: 有色液是一条界线分明的直线,与周围的清水不相混。有色液是一条界线分明的直线,与周围的清水不相混。 v c时,有色细流开始出现波动而成波浪形细线。时,有色细流开始出现波动而成波浪形细线。 有色开始抖动、弯曲,然后断裂有色开始抖动、弯曲,然后断裂与周围清水完全混合。与周围清水完全混合。 实验现象将按相反程序出现,实验现象将按相反程序出现,vc小于小于v c。 2022-6-4 实验表明实验表明 (1)当流速不同时,流体的流动具有两种完全不同的流态。)当流速不同时,流体的流动具有两种完全不同的流态。 湍流湍流(紊流紊流)临界流速临界流速v cvc 。 层流层流(滞流滞流) 过
7、渡流过渡流 (2)两种流态在一定的流速下可互相转变。)两种流态在一定的流速下可互相转变。 一般用一般用下临界流速下临界流速vc作为判别流态的界限,作为判别流态的界限,vc也直接也直接称为称为临界流速临界流速。 v c:上临界流速上临界流速vc:下临界流速下临界流速流体质点互不混合有规则的层状流动。流体质点互不混合有规则的层状流动。 流体质点相互混合无规则的紊乱流动。流体质点相互混合无规则的紊乱流动。 2022-6-4二、流态的判断依据二、流态的判断依据 流体的流动状态不仅与流体的速度流体的流动状态不仅与流体的速度v有关,还与流有关,还与流体的黏度体的黏度 、密度、密度和管径和管径d有关。有关。
8、 引入无因次准数引入无因次准数雷诺数雷诺数Re: vdvdRe只要雷诺数相同,只要雷诺数相同,流态必然相同。流态必然相同。 :流体密度,流体密度,kg/m3;v :截面的平均流速,截面的平均流速,m/s;d :管内径,管内径,m; :流体动力黏度,流体动力黏度,Pas; :流体运动黏度,流体运动黏度,m2/s。 利用雷诺数的大小可判断流体的流态。利用雷诺数的大小可判断流体的流态。 2022-6-4临界雷诺数临界雷诺数Rec:对应于临界流速的雷诺数。对应于临界流速的雷诺数。 Re2000时,是时,是层流层流流动;流动;Re2000时,是时,是湍流湍流流动。流动。惯性力惯性力 黏性力黏性力 雷诺数
9、雷诺数= cccv dv dReRec稳定在稳定在20002320,一般取,一般取Rec 2000。 vdvdRe2022-6-4 例例10-1 某低速送风管道,内径某低速送风管道,内径d 200mm,风速,风速v 3m/s,空气温度为空气温度为40。求:(。求:(1)判断风道内气体的流动状态;)判断风道内气体的流动状态;(2)该风道内空气保持层流的最大流速。)该风道内空气保持层流的最大流速。 461041. 3106 .172 . 03vdRe176. 02 . 0106 .1720006cmaxdRev解:(解:(1)查表)查表8-2,40时空气的运动粘度时空气的运动粘度 17.6 10-
10、6m2/s,管,管中中Re为为(2 2)空气保持层流的最大流速为)空气保持层流的最大流速为(m/ /s)2000,故为湍流,故为湍流2022-6-4 例例10-2 某油的黏度为某油的黏度为70 10-3Pas,密度为,密度为1050kg/m3,在,在管径为管径为 114mm 4mm的管道内流动,若油的流量为的管道内流动,若油的流量为30m3/h,试确定管内油的流动状态。试确定管内油的流动状态。 945. 0106. 0785. 0360030422VVdqAqv55.15021070106. 0945. 010503vdRe解:解:d114-24106(mm)0.106(m)(m/s)2000
11、,故为层流2022-6-4第三节第三节圆形管内的速度分布和边界层概念圆形管内的速度分布和边界层概念 一、流体在圆形管内的速度分布一、流体在圆形管内的速度分布 流体流经管道时,在同一截面不同点的速度是不同流体流经管道时,在同一截面不同点的速度是不同的,即速度随位置的变化而变化,这种变化关系称为的,即速度随位置的变化而变化,这种变化关系称为速度速度分布分布。 当流体在圆形管内流动时,当流体在圆形管内流动时,无论是层流还是湍流无论是层流还是湍流,管壁上的流速为零管壁上的流速为零,其它部位的流体质点速度沿径向发生,其它部位的流体质点速度沿径向发生变化。离开管壁越远,其速度越大,直至变化。离开管壁越远,
12、其速度越大,直至管中心处速度最管中心处速度最大大。如平板间如平板间流速分布流速分布2022-6-41.圆形管内层流速度分布圆形管内层流速度分布 层流层流一般发生在一般发生在低流速、小管径的管路中低流速、小管径的管路中或或黏性较大黏性较大的机械润滑系统和输油管路中的机械润滑系统和输油管路中。 流动的流体在圆管内好像无流动的流体在圆管内好像无数层很薄的圆筒,平行的一数层很薄的圆筒,平行的一个套着一个地相对滑动。个套着一个地相对滑动。 实验测得层流速度分布呈实验测得层流速度分布呈抛物线状分布抛物线状分布,管中心处的,管中心处的流体质点速度最大。管内流体的平均流速流体质点速度最大。管内流体的平均流速v
13、等于管中心处最等于管中心处最大流速大流速vmax的二分之一,即:的二分之一,即: max21vv 2022-6-42.圆形管内湍流结构及速度分布圆形管内湍流结构及速度分布(1) 圆形管内湍流结构圆形管内湍流结构 由三部分组成,即:由三部分组成,即: 层流底层层流底层 过渡区过渡区 湍流核心湍流核心 层流底层厚度层流底层厚度 b随雷诺数的增大而减小。其厚度一随雷诺数的增大而减小。其厚度一般只有几十分之一到几分之一毫米,但它的存在般只有几十分之一到几分之一毫米,但它的存在对管壁对管壁粗糙的扰动粗糙的扰动和和传热性能传热性能有重大影响,因此不可忽视。有重大影响,因此不可忽视。 2022-6-4 湍流
14、时的速度分布与湍流时的速度分布与Re值有关,值有关,Re越大越大,湍流核心区,湍流核心区内的内的速度分布曲线越平坦速度分布曲线越平坦。 管内平均流速管内平均流速v与管中心处最大流速与管中心处最大流速vmax的关系一般为:的关系一般为: (2) 湍流时圆管内速度分布湍流时圆管内速度分布v (0.750.9)vmax 在层流底层内,流速仍按抛在层流底层内,流速仍按抛物线分布,速度梯度很大物线分布,速度梯度很大在湍流核心区内,流在湍流核心区内,流速按对数规律分布速按对数规律分布2022-6-4二、边界层的概念二、边界层的概念 1.边界层的形成和发展边界层的形成和发展以流体沿固定平板的流动为例以流体沿
15、固定平板的流动为例: xc 临界临界距离距离 层流底层层流底层 层流边界层层流边界层: 平板前缘附近平板前缘附近 在平板前缘处在平板前缘处: 流体以流体以v0流动流动 流过平板壁面时流过平板壁面时:边界层边界层 : v 00.99v0 主流区主流区: v v0 湍流边界层湍流边界层: 距平板前缘距平板前缘xc起起 逐渐加大逐渐加大 紧靠板面处紧靠板面处2022-6-4工程中工程中, 常为流体在圆管内流动常为流体在圆管内流动: 流体进入管道前流体进入管道前:流速均匀流速均匀 流体刚进入圆管流体刚进入圆管:即形成边界层即形成边界层 距管口距管口x0处处: 边界层汇合于管中心线边界层汇合于管中心线
16、x0以后以后: 完全发展了的流动完全发展了的流动 随随 x 的增大的增大逐渐加大逐渐加大, 形成图示流速分布形成图示流速分布 x0称为进口段长称为进口段长度或稳定段长度度或稳定段长度 层流层流 湍流湍流 管内边界管内边界层是湍流层是湍流 管内边界管内边界层是层流层是层流 2022-6-42.边界层分离边界层分离以流体流过曲柱体壁面为例以流体流过曲柱体壁面为例: B之前之前: 流体质点因流道截面变小而流体质点因流道截面变小而加速减压加速减压 边界层边界层的一个重要特点是在某些情况下会的一个重要特点是在某些情况下会脱离壁面脱离壁面,称为称为边界分离边界分离。 B之后之后: 流体质点流体质点减速增压
17、减速增压, 流速分布不均匀流速分布不均匀,出现分离面出现分离面CD 局部阻力局部阻力 边界层边界层的外缘的外缘分离面分离面CD分离面与壁面之间分离面与壁面之间有流体倒流产生旋有流体倒流产生旋涡,产生涡,产生形体阻力形体阻力 摩擦阻力摩擦阻力形体阻力形体阻力(旋涡阻力旋涡阻力)C点为边界层分离点点为边界层分离点B点为点为最高点最高点因固体表因固体表面形状而面形状而造成造成2022-6-4第四节第四节流体在管内流动阻力损失的计算流体在管内流动阻力损失的计算 一、沿程损失计算一、沿程损失计算1.沿程阻力系数沿程阻力系数的影响因素的影响因素 流体流体层流层流流动时流动时: Re较小较小,黏性力起主导作
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