流体力学第十章-粘性流体一元流动课件.pptx
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- 流体力学 第十 粘性 流体 一元 流动 课件
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1、本章内容本章内容1.1.管内粘性流体流动基本方程式管内粘性流体流动基本方程式2.两种流态及其判别方法两种流态及其判别方法3.圆管内的层流圆管内的层流4.紊流流动及其特征紊流流动及其特征5.直圆管内的紊流直圆管内的紊流6.沿程阻力系数沿程阻力系数7.局部阻力系数局部阻力系数8.简单管路水力计算简单管路水力计算第十章第十章 粘性流体一元流动粘性流体一元流动(one dimension flow)课堂提问课堂提问:同学们到开水房打开水,水龙头离锅炉的距离同学们到开水房打开水,水龙头离锅炉的距离 近还是短,灌满一壶水所花的时间短?近还是短,灌满一壶水所花的时间短?2211221222pupuzzgg伯
2、努利方程伯努利方程应用条件:无粘,定常,不可压缩,只有重力应用条件:无粘,定常,不可压缩,只有重力 作用,沿一条流线上成立。作用,沿一条流线上成立。实际流体的管路计算,须写成如下形式:实际流体的管路计算,须写成如下形式:粘性流体管路计算的基本方程式,或称粘性流体粘性流体管路计算的基本方程式,或称粘性流体的伯努利方程。的伯努利方程。221112221222wpUpUzzhgg(10-1)10-1 管路计算的基本方程式管路计算的基本方程式h hw w:单位重量流体在:单位重量流体在1 12 2两截面之间两截面之间遭受的能量遭受的能量 损失,称损失,称水头损失水头损失U U:管内平均流速:管内平均流
3、速其中其中:动能修正系数动能修正系数(=1.011.10)实际计算中可取=1.031()AvdAAU:称为单位重量流体的称为单位重量流体的总机械能总机械能2()2pvzg推导如下:推导如下:设流线上设流线上1 12 2两点之间的水头损失为两点之间的水头损失为h h w w微小流束上微小流束上,1,12 2两截面:两截面:各各项项乘于乘于dQdQ,并在整个过流断面上积分:,并在整个过流断面上积分:221112221222wpvpvzzhgg2211122212()()22wQQQpUpdQdQdQUzzhgg(10-2)对于缓变流,对于缓变流,沿流线的法线方向沿流线的法线方向服从静压分服从静压分
4、布规律布规律:.pzconst(10-3)如图,工程上将过流断面沿程变化非常缓慢的如图,工程上将过流断面沿程变化非常缓慢的断面近似为缓变流,而过流断面突变之处或流断面近似为缓变流,而过流断面突变之处或流道中有障碍物道中有障碍物(阀门等阀门等)为急变流。为急变流。应用式应用式(10-3)(10-3),则积分,则积分()()QppzdQzQ(10-4)现令积分现令积分 2222QvUdQaQgg(10-5)连续性方程连续性方程:Q=AU:Q=AU,及,及dQ=vdAdQ=vdA,则,则动能修正系数动能修正系数:2332112()()2QQvdQvvgadQdAUQUAUQgwwQhdQhQ令令(1
5、0-6)过流断面过流断面1 12 2之间单位重量流体平均能量损失之间单位重量流体平均能量损失 将将式式(10-4)(10-4)、(10-5)(10-5)、(10-6)(10-6)代入式代入式(10-2)(10-2),并,并 通除以通除以QQ,取取1=2=1.0 ,则有,则有2211221222wpUpUzzhgg(10-7)证毕证毕粘性流体伯努利方程的应用条件:粘性流体伯努利方程的应用条件:(1)(1)粘性、不可压缩流体粘性、不可压缩流体(2)(2)定常流动定常流动 (3)(3)流动处于重力场中流动处于重力场中 (4)(4)过流断面过流断面1 1、2 2应取在缓变流断面上,应取在缓变流断面上,
6、两两断断 面间是否为缓变流断面不影响方程的应用。面间是否为缓变流断面不影响方程的应用。实际管路中,水头损失可分为两类:实际管路中,水头损失可分为两类:1.1.沿程损失沿程损失hf :沿水流方向,单位重量沿水流方向,单位重量流体与管流体与管 壁之间的摩擦、流体之间的内摩壁之间的摩擦、流体之间的内摩 擦所损失的能量。擦所损失的能量。2.2.局部损失局部损失hj:因流道的改变(方向,过流断面因流道的改变(方向,过流断面 面积)而产生额外的能量损失面积)而产生额外的能量损失。一般,不同直径管段上沿程损失不同。一般,不同直径管段上沿程损失不同。总的沿程损失为各分段损失之和,即:总的沿程损失为各分段损失之
7、和,即:iffihh(10-8)例如突扩、突缩、渐扩、渐缩等,以及弯头,例如突扩、突缩、渐扩、渐缩等,以及弯头,或某些配件(阀门、量水表等)。或某些配件(阀门、量水表等)。局部阻力产生的原因:局部阻力产生的原因:因流道的改变,水流中产生大量的旋涡,旋涡因流道的改变,水流中产生大量的旋涡,旋涡消耗能量(转变为热能而逸散于流体中),消耗能量(转变为热能而逸散于流体中),使流使流体的总机械能减少。体的总机械能减少。总局部损失为各局部损失之和,即:总局部损失为各局部损失之和,即:ijjihh(10-9)全部的水头损失为:全部的水头损失为:iiwfjfijihhhhh(10-10)水头损失的计算公式:水
8、头损失的计算公式:1.1.沿程水头:沿程水头:22fl Uhdg达西公式达西公式(10-11)称为沿程损失系数称为沿程损失系数 (Re,)d 采用类似于达西公式的计算公式采用类似于达西公式的计算公式:22jUhg(10-12)局部损失系数,由实验来决定,与流道的具体局部损失系数,由实验来决定,与流道的具体形式有关。形式有关。常见局部装置的局部损失系数见表常见局部装置的局部损失系数见表(10-3)(10-3)。10-2 10-2 流体的两种流动状态,判别方法流体的两种流动状态,判别方法 英国物理学家英国物理学家雷诺雷诺(OReynolds),),实验发实验发现流动分现流动分层流层流(lamina
9、r flow)、)、湍流湍流(turbulent)两种流态。)两种流态。两种流态动画播放两种流态动画播放层流层流:流体质点层次分明、各层互不干扰、有秩流体质点层次分明、各层互不干扰、有秩序地一层层的流动,故红色液体能够保持在一层序地一层层的流动,故红色液体能够保持在一层内流动而不染他层。这种流动称为内流动而不染他层。这种流动称为“层流层流”。上临界上临界ReRe:与实验条件和初始状态有关。临界与实验条件和初始状态有关。临界Re 可高达可高达13800。下临界下临界ReRe:实验发现,无论流体性质、管经如何实验发现,无论流体性质、管经如何 变化,临界变化,临界Re总稳定在总稳定在2300左右。左
10、右。过渡状态过渡状态:ReRe的值介于层流与紊流之间,流动不的值介于层流与紊流之间,流动不 稳定,且稳定,且ReRe范围很小。范围很小。判别标准判别标准:Re2000(或或2300)适于圆管适于圆管 上临界上临界ReRe值不稳定,工程上将下临界值不稳定,工程上将下临界ReRe作为作为判别标准,将过渡状态一起归于紊流。判别标准,将过渡状态一起归于紊流。10-10-圆管中的层流运动圆管中的层流运动 粘性较大的油液流,如轴承润滑油膜流,低粘性较大的油液流,如轴承润滑油膜流,低速水流速水流,人体毛细血管以及大动脉血流动等情人体毛细血管以及大动脉血流动等情况下出现层流;况下出现层流;Re2000,属层流
11、。属层流。圆管内层流的基本问题:求速度分布和沿程损失圆管内层流的基本问题:求速度分布和沿程损失等直径水平管内的定常层流流动:等直径水平管内的定常层流流动:由粘性流体的由粘性流体的柏努利方程式,柏努利方程式,有:有:因等截面圆管水平放置,没有局部阻力:因等截面圆管水平放置,没有局部阻力:12fpph(1013)压力水头差压力水头差=两段间的沿程水头损失两段间的沿程水头损失 该脱离体的加速度为零,故作用于其上该脱离体的加速度为零,故作用于其上 的合力等于零:的合力等于零:212()20pprr l将其化简得:将其化简得:122l d upprd r 2211221222wpUpUzzhgg即即 1
12、22fppl duhrdr 或或 2fhd ur d rl 积分得:积分得:220()4fhurrl(1014)管中心处管中心处r=0r=0,速度最大:,速度最大:2max016fhurl圆环的流量圆环的流量 :积分得:积分得:02200()2rfhQrrrdrl022440002248rffhhr rrrll中心处速度最大中心处速度最大速度分布为二次旋转抛物面速度分布为二次旋转抛物面 平均流速:平均流速:20QUr圆管内层流的平均流速圆管内层流的平均流速=最大流速之半最大流速之半 即即20208fhQUrrl(10-17)m ax12Uu或或(10-18)由(由(10-1710-17)解出沿
13、程损失:)解出沿程损失:220832flUl Uhrd(10-19)在层流状态,在层流状态,和和U U的一次的一次方成正比。方成正比。与达西公式进行比较:与达西公式进行比较:22322l UlUdgd可得可得 :6464ReUd即即 64Re(10-20)此式和实际符合很好此式和实际符合很好 104 104 湍流流动及其特征湍流流动及其特征 实际流动多为湍流,不局限于管流,如海洋环实际流动多为湍流,不局限于管流,如海洋环流、大气环流、航空和造船工程中的流动现象等流、大气环流、航空和造船工程中的流动现象等多为湍流状态。多为湍流状态。流体质点在运动中相互掺混剧烈,其物理量随流体质点在运动中相互掺混
14、剧烈,其物理量随时间和空间上随机变化。时间和空间上随机变化。一、湍流基本理论一、湍流基本理论 湍流的起因和内部结构等一些最基本的物理本湍流的起因和内部结构等一些最基本的物理本质的认识迄今仍未揭示清楚。质的认识迄今仍未揭示清楚。湍流的研究:湍流的研究:本节内容:本节内容:湍流现象的基本概念湍流现象的基本概念 湍流的半径验理论湍流的半径验理论 应用概率分布的方法研究其统计规律,以期建应用概率分布的方法研究其统计规律,以期建 立普遍适用的湍流理论;立普遍适用的湍流理论;着重解决工程实际问题,对某些流动现象提出着重解决工程实际问题,对某些流动现象提出 半径验理论。半径验理论。这一流层有形成力偶的趋势
15、任何干扰将使这一流层发生微小波动凸、凹两侧形成横向压差将使波动加剧波动继续发展最终形成旋转的涡体 湍流形成的简单描述湍流形成的简单描述:发展成旋转的涡体 涡体受升力作用作横向运动,进入邻层进行掺混从流场中获得能量加速旋转形成大涡体大涡体(远离边界)与物体的特征尺度同量级,一方面传递能量,不断分解成大小不同的小涡体 小涡体(约为10mm)靠近边界,小涡体脉动频率高,耗散湍动能波动的凸、凹两侧形成横向压差将使波动加剧 Re增加到一定值时,干扰使流层(存在相对速度)发生微小波动。湍流形成湍流形成 流场中充满不同尺度的大小涡体,随时间和空间作非线性随机运动 采用近代先进的流速测量技术和流场显示技采用近
16、代先进的流速测量技术和流场显示技术研究发现湍流中存在术研究发现湍流中存在拟序结构拟序结构。拟序结构(拟序结构(相干结构):相干结构):触发时间和位置是不确定的某种序列的大尺触发时间和位置是不确定的某种序列的大尺度运动,若一经触发便以某种确定的序列发展成度运动,若一经触发便以某种确定的序列发展成特定的运动状态。特定的运动状态。相干结构表明湍流场中既存在小尺度结构的不相干结构表明湍流场中既存在小尺度结构的不规则运动,又存在若干有序大尺度运动。规则运动,又存在若干有序大尺度运动。湍流遵循连续性方程的约束,高湍流遵循连续性方程的约束,高ReRe下为三维下为三维运动,具如下特征:运动,具如下特征:(1
17、1)湍流的湍流的不规则性不规则性 流动物理量随空间和时间随机的脉动,通常采流动物理量随空间和时间随机的脉动,通常采用用统计平均方法统计平均方法来表示流体运动的物理量。来表示流体运动的物理量。二、二、湍流特征湍流特征(2 2)湍流的扩散性)湍流的扩散性 维持涡体运动需消耗能量,粘性切应力不断地维持涡体运动需消耗能量,粘性切应力不断地将湍动能转化成流体内能而耗散掉。将湍动能转化成流体内能而耗散掉。(3 3)能量耗散性)能量耗散性 时间平均法:时间平均法:脉动速度:脉动速度u 湍流场中涡体的掺混过程中将增加动量、能量湍流场中涡体的掺混过程中将增加动量、能量 (热量热量)和质量的交换和质量的交换,必然
18、伴随传质、传热及传必然伴随传质、传热及传递动量。递动量。时均流速时均流速 流场中任意一点瞬时流场中任意一点瞬时速度:速度:uuu时均速度:时均速度:01TuudtT(10-22)其它流动参数也可写为时均参数与脉动参数之和:其它流动参数也可写为时均参数与脉动参数之和:例如压力例如压力:pp p 皮托管、压力表、液柱高等所测为时均值皮托管、压力表、液柱高等所测为时均值某些研究中,例如研究湍流切应力时要考虑脉某些研究中,例如研究湍流切应力时要考虑脉动引起附加切应力。动引起附加切应力。又如研究粉尘的扩散规律、又如研究粉尘的扩散规律、结构物风致振动、风洞试验的结果等。结构物风致振动、风洞试验的结果等。曲
19、线的积分面积和与所包围的矩曲线的积分面积和与所包围的矩形面积相等:形面积相等:0TuTudt湍流度:衡量气流的湍流度:衡量气流的”脉动的程度脉动的程度”大小的参数大小的参数2%uu(1023)为:为:旧式风洞:旧式风洞:1.751.75新式风洞:新式风洞:0.20.2。800800米高处的自由大气:米高处的自由大气:0.030.03。风洞的湍流度对阻力和边界层的试验均有很风洞的湍流度对阻力和边界层的试验均有很大的影响,因此要尽量降低其湍流度,使之与大的影响,因此要尽量降低其湍流度,使之与天然气流的湍流度接近。天然气流的湍流度接近。三、湍流的半径验理论三、湍流的半径验理论(1)(1)湍流附加切应
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