第三章流体运动学和流体动力学基础课件3.ppt
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1、第三章第三章流体运动学和流体动力学基础流体运动学和流体动力学基础 研究流体运动的方法研究流体运动的方法 流动的分类流动的分类 迹线、流线、流束、过水断面和流量迹线、流线、流束、过水断面和流量 连续性方程连续性方程 理想流体的运动微分方程理想流体的运动微分方程 动量方程及其应用动量方程及其应用 动量矩方程动量矩方程 伯努利方程及其应用伯努利方程及其应用dtdvxpx1Xdtdvypy1Ydtdvzpz1Z用向量表达:用向量表达:vvdtdvgradp)(1Fdtdzzvdtdyyvdtdxxvtvadtdzzvdtdyyvdtdxxvtvadtdzzvdtdyyvdtdxxvtvazzzzzyy
2、yyyxxxxxvvtva)(或或理想(欧拉)流体运动微分方程式适用范围:可压缩、不可压缩流体当dv/dt0时即为流体平衡微分方程。称为称为理想流体微元流束的伯努利方程理想流体微元流束的伯努利方程。该方程的适用范围该方程的适用范围:理想不可压缩均质流体在重力作用下作理想不可压缩均质流体在重力作用下作定常流动,并沿同一流线(或微元流束)。定常流动,并沿同一流线(或微元流束)。常数22Vpgz常数gVgpz22若若1 1、2 2为同一条流线(或微元流束)上的任意两点,则:为同一条流线(或微元流束)上的任意两点,则:gVgpzgVgpz2222222111常数gpz在特殊情况下,绝对静止流体在特殊情
3、况下,绝对静止流体V=0V=0,可以得到静力学基本方程,可以得到静力学基本方程图 3-16 总水头线和静水头线1)实际流体总流的伯努利方程式实际流体总流的伯努利方程式2)实际流体总流的伯努利方程的适用条件实际流体总流的伯努利方程的适用条件(a)不可压缩流体()不可压缩流体(=constant););(b)恒定流动()恒定流动(););(c)只在重力作用之下(质量力只有重力);)只在重力作用之下(质量力只有重力);(d)沿流程流量保持不变)沿流程流量保持不变(qv1=qv2=qv3);(e)所选用的过流断面必须是缓变过流断面。)所选用的过流断面必须是缓变过流断面。2211 12221222fpv
4、pvzzhgggg0uwtttVBAZZ皮托管测速原理皮托管测速原理测压管测压管测速管测速管(皮托管)(皮托管)将测速管的一端正对着来流方向,另一端垂直向上,这时将测速管的一端正对着来流方向,另一端垂直向上,这时测速管中上升的液柱比测压管内的液柱高测速管中上升的液柱比测压管内的液柱高h h。这是由于。这是由于当液流流到测速管入口前的当液流流到测速管入口前的A A点处,液流受到阻挡,流点处,液流受到阻挡,流速变为零,则在测速管入口形成一个驻点速变为零,则在测速管入口形成一个驻点A A。驻点。驻点A A的压的压强强P PA A称为全压,在入口前同一水平流线未受扰动处(例称为全压,在入口前同一水平流
5、线未受扰动处(例如如B B点)的液体压强为点)的液体压强为 P PB B,速度为,速度为V V。应用伯努利方程于。应用伯努利方程于同一流线上的、两点,则有同一流线上的、两点,则有 则 022gpzgVgpzABgVgpgphBA22ghppvBA22 只要测量出只要测量出流体的运动全压和静压水头的差值流体的运动全压和静压水头的差值h h,就,就可以确定流体的流动速度。可以确定流体的流动速度。由于流体的特性,以及皮托管本身对流动的干扰,由于流体的特性,以及皮托管本身对流动的干扰,实际流速比计算出的要小,因此,实际流速为实际流速比计算出的要小,因此,实际流速为 式中式中 流速修正系数,一般由实验确
6、定,流速修正系数,一般由实验确定,=0.97=0.97。022gpzgVgpzABgVgpgphBA22ghppvBA22ghV2如果测定气体的流速,则无法直接用皮托管和静压管测量如果测定气体的流速,则无法直接用皮托管和静压管测量出气柱差来,必须把两根管子连接到一个形差压计上,出气柱差来,必须把两根管子连接到一个形差压计上,从差压计上的液面差来求得流速,如从差压计上的液面差来求得流速,如图图所示,则所示,则)(液液ghppBA122液液液液ghhgV 考虑到实际情况,考虑到实际情况,12液液ghV文特里文特里(Venturi)(Venturi)流量计流量计 文特里流量计主要用于管道中流体的流量
7、测量,主文特里流量计主要用于管道中流体的流量测量,主要是由收缩段、喉部和扩散段三部分组成。它是利用收要是由收缩段、喉部和扩散段三部分组成。它是利用收缩段,造成一定的压强差,在收缩段前和喉部用形管缩段,造成一定的压强差,在收缩段前和喉部用形管差压计测量出压强差,从而求出管道中流体的体积流量。差压计测量出压强差,从而求出管道中流体的体积流量。以文特里管的水平轴线所在水平面作为基准面。列截面以文特里管的水平轴线所在水平面作为基准面。列截面1-11-1,2-22-2的伯努利方程的伯努利方程 由一维流动连续性方程由一维流动连续性方程 gVgpgVgp20202222112121VAAV)/(1)(221
8、2212AAppV液液ghpp)(21)/(1)(22122AAhgV液液所以:所以:上式表明,若上式表明,若液液,A A2 2,A A1 1已知,只要测量出已知,只要测量出h h液液,就,就可以确定流体的速度。流量为:可以确定流体的速度。流量为:)/(1)(22122AAhgV液液)/(1)(242122222AAhgdVAqV液液 考虑到实际情况考虑到实际情况式中式中C Cd d为流量系数,通过实验测定。为流量系数,通过实验测定。)/(1)(2421222AAhgdCqCqdVdV液液实 有一贮水装置如所示,贮水池足够大,当阀门关闭时,压有一贮水装置如所示,贮水池足够大,当阀门关闭时,压强
9、计读数为强计读数为2.8个大气压强。而当将阀门全开,水从管中个大气压强。而当将阀门全开,水从管中流出时,压强计读数是流出时,压强计读数是0.6个大气压强,试求当水管直径个大气压强,试求当水管直径d=12cm时,通过出口的体积流量时,通过出口的体积流量(不计流动损失不计流动损失)。【解】当阀门关闭时,根据【解】当阀门关闭时,根据压强计的读数,应用流体静压强计的读数,应用流体静力学基本力学基本,方程求出值方程求出值aaappgHp8.2O)(mH289806980608.28.22gpHa 则则 235.078.2012.0785.04222VdqVgVgppgpHaaa26.00022当阀门全开
10、时列当阀门全开时列1-l1-l、2-22-2截面的伯努利方程截面的伯努利方程 smgpaHgv/78.20)9800980006.08.2(8.92)6.0(22 水流通过如所示管路流入大气,已知:形测压管中水水流通过如所示管路流入大气,已知:形测压管中水银柱高差银柱高差h=0.2m,h1=0.72m H2O,管径,管径d1=0.1m,管嘴出口直径管嘴出口直径d2=0.05m,不计管中水头损失,试求管,不计管中水头损失,试求管中流量中流量qv。【解】【解】首先计算首先计算1-11-1断面管路中断面管路中心的压强。因为心的压强。因为A-BA-B为等压面,列为等压面,列等压面方程得:等压面方程得:
11、11Hgghphg1Hg1ghhgp272.02.06.131Hg1hhgp列列1-1和和2-2断面的伯努利方程断面的伯努利方程gVgpzgVgpz222222211121221ddVV 由连续性方程:由连续性方程:将已知数据代入上式,得将已知数据代入上式,得gVgV201521612202222024.01.1205.0442222VdqV 管中流量管中流量smv/1.122 在许多工程实际问题中,可以不必考虑流体内部在许多工程实际问题中,可以不必考虑流体内部的详细流动过程,而只需的详细流动过程,而只需求解流体边界上流体与固体求解流体边界上流体与固体的相互作用的相互作用,这时常常应用动量定理
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