现代化工原理学流体流动概括课件.ppt
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- 现代 化工 原理 流体 流动 概括 课件
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1、化工原理化工原理1.1 概述概述1.1.1 流体流动的考察方法流体流动的考察方法1.1.2 流体流动中的作用力流体流动中的作用力1.1.3 流体流动中的机械能流体流动中的机械能 1.流体流动流体流动1.1.1 流体流动的考察方法流体流动的考察方法问题的引出:问题的引出:1、为什么要研究流体流动?、为什么要研究流体流动?流体流动规律是本门课程的重要基础,涉及流体流动流体流动规律是本门课程的重要基础,涉及流体流动规律的主要有以下三个方面:规律的主要有以下三个方面:(1)流动阻力及流量计算流动阻力及流量计算 (2)流动对传热、传质及化学反应的影响流动对传热、传质及化学反应的影响 (3)流体的混合效果
2、流体的混合效果2、流体流动研究的内容是什么?、流体流动研究的内容是什么?流体流动的宏观规律与内部结构。流体流动的宏观规律与内部结构。3、采用什么方法研究流体流动的宏观规律?、采用什么方法研究流体流动的宏观规律?力力-运动运动-能量,即受力分析、运动描述、能量分布。能量,即受力分析、运动描述、能量分布。1.流体流动流体流动1.1.1 流体流动的考察方法流体流动的考察方法一、连续性假定一、连续性假定()1、为什么流体要看成连续?、为什么流体要看成连续?原因:气体和液体统称为流体。流体是由大量的彼原因:气体和液体统称为流体。流体是由大量的彼此间有一定间隙的单个分子所组成。不同的考察方法对此间有一定间
3、隙的单个分子所组成。不同的考察方法对流体流动情况的理解也就不同。在流动规律的研究中,流体流动情况的理解也就不同。在流动规律的研究中,感兴趣的不是单个分子的微观运动,而是流体宏观的机感兴趣的不是单个分子的微观运动,而是流体宏观的机械运动,因此可以流体在空间流动假定为连续分布的。械运动,因此可以流体在空间流动假定为连续分布的。在物理化学中(气体分子运动论)是考察单个分子在物理化学中(气体分子运动论)是考察单个分子的微观运动,分子的运动是随机的、不规则的混乱运动,的微观运动,分子的运动是随机的、不规则的混乱运动,在某一方向上有时有分子通过,有时没有。因此这种考在某一方向上有时有分子通过,有时没有。因
4、此这种考察方法认为流体是不连续的介质,所需处理的运动是一察方法认为流体是不连续的介质,所需处理的运动是一种随机的运动,问题将是非常复杂的。种随机的运动,问题将是非常复杂的。1.流体流动流体流动1.1.1 流体流动的考察方法流体流动的考察方法 2、怎样看成连续的(假定内容)?、怎样看成连续的(假定内容)?考察对象:考察对象:取流体质点而不是单个分子作为最小的考察对象。取流体质点而不是单个分子作为最小的考察对象。流体质点(微团)流体质点(微团)是指一个含有大量分子的流体是指一个含有大量分子的流体微团,其尺寸远小于设备尺寸,但比起分子自由程却要大微团,其尺寸远小于设备尺寸,但比起分子自由程却要大得多
5、,即足够大、足够小。得多,即足够大、足够小。流体是由大量质点组成的,彼此之间没有空隙、完流体是由大量质点组成的,彼此之间没有空隙、完全充满所占空间的连续介质。全充满所占空间的连续介质。注意:这种假定在绝大多数情况下是适合的,但是在注意:这种假定在绝大多数情况下是适合的,但是在高真空稀薄气体的情况下是不成立的。高真空稀薄气体的情况下是不成立的。1.流体流动流体流动1.1.1 流体流动的考察方法流体流动的考察方法二、运动的描述方法二、运动的描述方法拉格朗日法和欧拉法拉格朗日法和欧拉法 1、拉格朗日法:选定一个流体质点,对其跟踪观、拉格朗日法:选定一个流体质点,对其跟踪观察,描述其运动参数(位移、速
6、度等)与时间的关系。察,描述其运动参数(位移、速度等)与时间的关系。即,同一质点在不同时期的运动状态(跟踪法。)即,同一质点在不同时期的运动状态(跟踪法。)2、欧拉法、欧拉法:在固定的空间位置上观察:在固定的空间位置上观察 流体质点的流体质点的运动情况,直接描述各有关参数在空间各点的分布情况运动情况,直接描述各有关参数在空间各点的分布情况随时间的变化,例如对速度随时间的变化,例如对速度u,可作如下描述:,可作如下描述:1.流体流动流体流动xxyz(,),(,),(,)yzufx y z t ufx y z t ufx y z t 可见:欧拉法是空间一定,不同质点在同一时刻的可见:欧拉法是空间一
7、定,不同质点在同一时刻的运动状态运动状态(关卡法关卡法)。1.1.1 流体流动的考察方法流体流动的考察方法3、它们的应用场所、它们的应用场所 拉格朗日法应用于所研究的任一点均遵循一般规律拉格朗日法应用于所研究的任一点均遵循一般规律的问题。的问题。一般情况下,需对流动作出描述时,都采用欧拉法。一般情况下,需对流动作出描述时,都采用欧拉法。对定态流动更是如此。对定态流动更是如此。三、定态流动三、定态流动 空间各质点的运动不随时间而变化,则称为定态流空间各质点的运动不随时间而变化,则称为定态流动。动。1.流体流动流体流动0tf:即1.1.1 流体流动的考察方法流体流动的考察方法四、两种考察方法的比较
8、四、两种考察方法的比较 1、流线与轨线、流线与轨线 轨线轨线:某一质点的运动轨迹:某一质点的运动轨迹(拉格朗日法的结果拉格朗日法的结果)。流线:同一瞬间时不同质点流线:同一瞬间时不同质点的速度方向的速度方向(欧拉法的结果欧拉法的结果)。如右。如右图,流线上四个箭头分别表示在图,流线上四个箭头分别表示在同一时间四个不同空间位置上同一时间四个不同空间位置上a、b、c、d四个流体质点四个流体质点 1.流体流动流体流动 流线的两个重要属性流线的两个重要属性 各流线是不会相交的各流线是不会相交的 不是真正几何意义上的点,不是真正几何意义上的点,而是具有质点尺寸的点而是具有质点尺寸的点 1.1.1 流体流
9、动的考察方法流体流动的考察方法2、系统与控制体、系统与控制体 系统:是包含众多流体质点的集合(是采用拉格系统:是包含众多流体质点的集合(是采用拉格朗日法考察流体的),系统的边界随着流体一起流动,朗日法考察流体的),系统的边界随着流体一起流动,其形状和大小都是随着时间而变化。其形状和大小都是随着时间而变化。控制体:是划定一固定的空间体积,构成控制体控制体:是划定一固定的空间体积,构成控制体的空间界面称为控制面,控制面总是封闭的固定界面。的空间界面称为控制面,控制面总是封闭的固定界面。(采用欧拉法考察流体的)(采用欧拉法考察流体的)1.流体流动流体流动系统系统控制控制体体控制控制面面1.1.1 流
10、体流动的考察方法流体流动的考察方法小结:考察方法选择:小结:考察方法选择:固体质点运动固体质点运动拉格朗日法拉格朗日法 流体流动流体流动欧拉法欧拉法1.流体流动流体流动1.1.2 流体流动中的作用力流体流动中的作用力一、种类一、种类1、体积力、体积力 体积力(质量力)体积力(质量力)与流体的质量成正比,对于均质与流体的质量成正比,对于均质的流体也与流体的体积成正比。如流体在重力场中运动的流体也与流体的体积成正比。如流体在重力场中运动时受到的重力就是一种体积力,时受到的重力就是一种体积力,F。重力与离心力都是典型的体积力。重力与离心力都是典型的体积力。2、表面力、表面力 内摩擦力内摩擦力 表面力
11、与流体的表面积成正比。若取流体中任一微表面力与流体的表面积成正比。若取流体中任一微小的平面,作用于其上的表面力可分为压力小的平面,作用于其上的表面力可分为压力P与剪力与剪力。1.流体流动流体流动1.1.2 流体流动中的作用力流体流动中的作用力 垂直于表面的力垂直于表面的力P,称为压力。单位面积上所受,称为压力。单位面积上所受的压力称为压强的压力称为压强p。1.流体流动流体流动)()(/(22mANPPamNp(面积,)压力,压强,平行于表面的力平行于表面的力F,称为剪力(切力)。单位面,称为剪力(切力)。单位面积上所受的剪力称为剪应力积上所受的剪力称为剪应力。1(兆帕)(兆帕)106(帕斯卡)
12、(帕斯卡)注意:国内许多教材习惯上把压强称为压力。注意:国内许多教材习惯上把压强称为压力。)面积,剪力,)(剪应力,22m()(m/ANFN1.1.2 流体流动中的作用力流体流动中的作用力二、粘性与内摩擦力二、粘性与内摩擦力1、粘性的宏观表现、粘性的宏观表现内摩擦力。内摩擦力。2、粘性的物理本质、粘性的物理本质分子间引力和分子的运动和碰撞。分子间引力和分子的运动和碰撞。3、牛顿粘性定律、牛顿粘性定律 1.流体流动流体流动ddFuAydduy流体的粘度;法向速度梯度1.1.2 流体流动中的作用力流体流动中的作用力三、流体与固体的力学特性两个不同点(一般了解)三、流体与固体的力学特性两个不同点(一
13、般了解)1、固体表面的剪应力、固体表面的剪应力剪切变形(角变形)而流剪切变形(角变形)而流体内部的剪应力体内部的剪应力剪切变形速率(角变形速率)(见剪切变形速率(角变形速率)(见下图)下图)1.流体流动流体流动 这是由于流体在剪切力的作用下其变形是无止境的,只要作用力存在,变形与运动将一直维持下去,只能在剪应力与变形的快慢(即变形速率)之间建立关系,牛顿粘性定律就是这种关系,式中的速率梯度就是剪切就是剪切dduy变形速率变形速率ddt单位:制:单位:制:制:(厘泊)制:(厘泊)运动粘度运动粘度 制的单位为制的单位为 m2 粘度粘度又称为动力粘度。又称为动力粘度。液体:液体:f(t),与压强),
14、与压强p无关,温度无关,温度t,水,水(20),要记住,油的粘度可达几十到几百,要记住,油的粘度可达几十到几百,1.1.2 流体流动中的作用力流体流动中的作用力 2、静止流体不能承受剪应力(哪怕是非常微小的、静止流体不能承受剪应力(哪怕是非常微小的剪应力)和抵抗剪切变形。固体可以承受很大的剪应力剪应力)和抵抗剪切变形。固体可以承受很大的剪应力和抵抗剪切变形。和抵抗剪切变形。四、流体的剪应力与动量传递四、流体的剪应力与动量传递 1、粘度、粘度 物性参数之一物性参数之一 1.流体流动流体流动1 输送原油加热目的?输送原油加热目的?气体:气体:p R a b 1、普通、普通 U 型管压差计型管压差计
15、 U 型管内位于同一水平面上型管内位于同一水平面上的的 a、b 两点在相连通的同一静两点在相连通的同一静止流体内,两点处静压强相等止流体内,两点处静压强相等gRpp021 若被测流体为气体,其密度较指若被测流体为气体,其密度较指示液密度小得多,上式可简化为示液密度小得多,上式可简化为 gRpp0211.2.4 压强的静力学测量方法压强的静力学测量方法1.流体流动流体流动1.2.4 压强的静力学测量方法压强的静力学测量方法2、单管压力计、单管压力计 1.流体流动流体流动式中为当地大气压。式中为当地大气压。单管压力计只能用来测量高于大气压的液体压力,单管压力计只能用来测量高于大气压的液体压力,不能
16、测气体压力。不能测气体压力。gRppa1或表压或表压gRpppa111.2.4 压强的静力学测量方法压强的静力学测量方法3、U形压力计形压力计 设设U形管中指示液液面高度差为形管中指示液液面高度差为R,指示液密度为指示液密度为0,被测流体密度为,被测流体密度为,则由静力学方程可得:则由静力学方程可得:1.流体流动流体流动ghpp21方程可得:方程可得:32pp gRppa03将以上三式合并得:将以上三式合并得:ghgRppa011.2.4 压强的静力学测量方法压强的静力学测量方法若容器若容器A内为气体,则内为气体,则项很小可忽略,于是:项很小可忽略,于是:1.流体流动流体流动gRppa01 显
17、然,显然,U形压力计既可用来测量气体压力,又可用形压力计既可用来测量气体压力,又可用来测量液体压力,而且被测流体的压力比大气压大或小来测量液体压力,而且被测流体的压力比大气压大或小均可。均可。1.2.4 压强的静力学测量方法压强的静力学测量方法例例1-1 静压强计算静压强计算 解:按静力学原理,同一种静止解:按静力学原理,同一种静止流体的连通器内、同一水平面上的流体的连通器内、同一水平面上的压强相等,故有:压强相等,故有:1.流体流动流体流动654321,pppppp对于水平面对于水平面1-2,即有:,即有:)(1012zzgpppia对于水平面对于水平面3-4,即有:,即有:)(24234z
18、zgpppi1.2.4 压强的静力学测量方法压强的静力学测量方法1.流体流动流体流动对于水平面对于水平面5-6,即有:,即有:)(64456zzgpppi对于锅炉的表压,即有:对于锅炉的表压,即有:)(676zzgpp)()()()(67246410zzgzzgzzgzzgppiiakPaPazzzzgzzzzgppia3051005.3)7.05.29.00.2(81.91000)7.00.29.01.2(81.913600)()(5672464101.2.4 压强的静力学测量方法压强的静力学测量方法二、液封高度二、液封高度 液封在化工生产中被广泛应用:通过液封装置的液液封在化工生产中被广泛
19、应用:通过液封装置的液柱高度柱高度,控制器内压力不变或者防止气体泄漏。,控制器内压力不变或者防止气体泄漏。为了控制器内气体压力不超过给定的数值,常常使为了控制器内气体压力不超过给定的数值,常常使用安全液封装置(或称水封装置)如下图,其目的是确用安全液封装置(或称水封装置)如下图,其目的是确保设备的安全,若气体压力超过给定值,气体则从液封保设备的安全,若气体压力超过给定值,气体则从液封装置排出。装置排出。1.流体流动流体流动安全液封安全液封动画动画1.2.4 压强的静力学测量方法压强的静力学测量方法 液封还可达到防止气体泄漏的目的,而且它的密封效果极佳,甚至比阀门还要严密。例如煤气柜通常用水来封
20、住,以防止煤气泄漏。液封高度可根据静力学基本方程式进行计算。设器内压力为p(表压),水的密度为,则所需的液封高度h0 应为1.流体流动流体流动 为了保证安全,在实际安装时使管子插入液面下的为了保证安全,在实际安装时使管子插入液面下的深度应比计算值略小些,使超压力及时排放;对于防止深度应比计算值略小些,使超压力及时排放;对于防止气体泄漏,应比计算值略大些,严格保证气体不泄漏。气体泄漏,应比计算值略大些,严格保证气体不泄漏。1.2.4 压强的静力学测量方法压强的静力学测量方法三、液位的测定三、液位的测定图图1.流体流动流体流动作业:作业:P56 1-1,1-5,1-81.3 流体流动中的守恒定理流
21、体流动中的守恒定理本节将解决以下问题:本节将解决以下问题:1、研究的内容是什么?、研究的内容是什么?2、采用什么研究方法?、采用什么研究方法?3、得到什么结论?、得到什么结论?4、工程上有什么用途?、工程上有什么用途?1.流体流动流体流动 方程式子方程式子牢记牢记 灵活应用灵活应用 高位槽安装高高位槽安装高度度?物理意义物理意义明确明确 解决问题解决问题 输送设备的功输送设备的功率率?适用条件适用条件注意注意1.3 流体流动中的守恒定理流体流动中的守恒定理1.流体流动流体流动 本节内容提要本节内容提要 主要是研究和学习流体流动的宏观规律及不同形主要是研究和学习流体流动的宏观规律及不同形式的能量
22、的如何转化等问题,其中包括:式的能量的如何转化等问题,其中包括:(1 1)质量守恒定律)质量守恒定律连续性方程式连续性方程式 (2 2)能量守恒定律)能量守恒定律柏努利方程式柏努利方程式 推导思路、适用条件、物理意义、工程应用。推导思路、适用条件、物理意义、工程应用。本节学习要求本节学习要求 学会运用两个方程解决流体流动的有关计算问题学会运用两个方程解决流体流动的有关计算问题1.3 流体流动中的守恒定理流体流动中的守恒定理本节重点本节重点 以连续方程及柏努利方程为重点,掌握这两个方程以连续方程及柏努利方程为重点,掌握这两个方程式推导思路、适用条件、用柏努利方程解题的要点及注式推导思路、适用条件
23、、用柏努利方程解题的要点及注意事项。通过实例加深对这两个方程式的理解。意事项。通过实例加深对这两个方程式的理解。本节难点本节难点 无难点,但在应用柏努利方程式计算流体流动问题无难点,但在应用柏努利方程式计算流体流动问题时要特别注意流动的连续性、上、下游截面及基准水平时要特别注意流动的连续性、上、下游截面及基准水平面选取正确性。正确确定衡算范围(上、下游截面的选面选取正确性。正确确定衡算范围(上、下游截面的选取)是解题的关键。取)是解题的关键。1.流体流动流体流动1.3 流体流动中的守恒定理流体流动中的守恒定理1.3.1 质量守恒质量守恒1.3.2 机械能守恒机械能守恒1.3.3 动量守恒动量守
24、恒 1.流体流动流体流动表示。表示。1.3.1 质量守恒质量守恒一、基本概念一、基本概念1、流量、流量 流量是指单位时间内流过管道某一截面的物质量称流量是指单位时间内流过管道某一截面的物质量称为流量。一般有体积流量和质量流量两种表示方法。为流量。一般有体积流量和质量流量两种表示方法。1.流体流动流体流动体积流量体积流量(3m/s或或3m/h),解题指南用,解题指南用由于气体的体积与其状态有关,因此对气体的体积流量,由于气体的体积与其状态有关,因此对气体的体积流量,须说明它的温度须说明它的温度t和压强和压强p。质量流量质量流量mq(或)(或)vq与与mq的关系为:的关系为:mv=qq 注意:流量
25、是一种瞬时的特性,不是某时间内累计流注意:流量是一种瞬时的特性,不是某时间内累计流过的量。由流量计测出。过的量。由流量计测出。vq1.3.1 质量守恒质量守恒2、平均流速(简称流速)、平均流速(简称流速)u 单位时间内流体在流动方向上所流过的距离称为流单位时间内流体在流动方向上所流过的距离称为流速速u()。()。流体在管截面上的速度分布规律较为复杂,如在工流体在管截面上的速度分布规律较为复杂,如在工程上为计算方便起见,流体的流速通常指整个管截面上程上为计算方便起见,流体的流速通常指整个管截面上的平均流速,其表达式为:的平均流速,其表达式为:1.流体流动流体流动vquA常用常用 A垂直于流动方向
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