《水力学》第三章-液流型态及水头损失课件.ppt
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- 水力学 第三 液流型态 水头 损失 课件
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1、1第三章第三章 液流型态及水头损失液流型态及水头损失 问题:理想液体和实际液体的区别?问题:理想液体和实际液体的区别?3-1 3-1 水头损失的物理概念及其分类水头损失的物理概念及其分类 水头损失:水头损失:单位重量的液体自一断面流至单位重量的液体自一断面流至另一断面所损失的机械能。另一断面所损失的机械能。分类:分类:(1)沿程水头损失沿程水头损失;(2)局部水头损局部水头损失。失。有无粘滞性是理想液体和实际液体的本质有无粘滞性是理想液体和实际液体的本质区别。区别。粘滞性是液流产生水头损失的决定因素。粘滞性是液流产生水头损失的决定因素。2 3-1 3-1 水头损失的物理概念及其分类水头损失的物
2、理概念及其分类 沿程水头损失(沿程水头损失(hf):):发生在发生在渐变流渐变流整个流整个流程中的水头损失,是由流体的程中的水头损失,是由流体的粘滞力粘滞力造成的造成的损失。损失。3 局部水头损失(局部水头损失(hj):发生在流动状态发生在流动状态急剧变化的急变流中的水头损失。是主要由急剧变化的急变流中的水头损失。是主要由流体微团的碰撞、流体中的涡流等造成的损流体微团的碰撞、流体中的涡流等造成的损失。失。4(1)液体具有粘滞性。(2)由于固体边界的影响,液流内部质点之间 产生相对运动。液体具有粘滞性是主要的,起决定性作用。液流产生水头损失的两个条件液流产生水头损失的两个条件5式中:代表该流段中
3、各分段的沿程水头损 失的总和;代表该流段中各种局部水头损失的 总和。jfwhhhfhjh 液流的总水头损失液流的总水头损失hw63-2 3-2 液流边界几何条件对水头损失的影响液流边界几何条件对水头损失的影响一、液流边界横向轮廓的形状和大小对水头损失一、液流边界横向轮廓的形状和大小对水头损失的影响的影响 可用过水断面的水力要素来表征,如过水断面的面积A、湿周及力半径R等。湿周:湿周:液流过水断面与固体边界接触的周界线。73-2 3-2 液流边界几何条件对水头损失的影响液流边界几何条件对水头损失的影响一、液流边界横向轮廓的形状和大小对水头损失一、液流边界横向轮廓的形状和大小对水头损失的影响的影响
4、 水力半径:水力半径:对圆管:AR 442dddARbh 对浅宽明渠:b b远大于远大于h h hbhhbhbhAR1228二、液流边界纵向轮廓对水头损失的影响二、液流边界纵向轮廓对水头损失的影响因边界纵向轮廓的不同,可有两种不同形式的液流:均匀流与非均匀流均匀流与非均匀流。均均匀匀流流均匀流时,无局部水头损失9非 均 匀 流非均匀渐变流时,局部水头损失可忽略不计;非均匀急变流时,两种水头损失都有。10 3-3 3-3 均匀流沿程水头损失与切应力的关系均匀流沿程水头损失与切应力的关系 在管道或明渠均匀流中,任意取出一段总流来分析,作用在该总流段上有下列各力。一、压力一、压力 1-1断面 2-2
5、断面11ApFP22ApFPpl、p2分别分别表示作用于表示作用于断面断面1-1及及2-2的形心上的的形心上的压强压强11 二、重力重力:三、摩擦阻力 因为均匀流没有加速度,所以 即 将 代入上式,各项用 除之,整理后gAlG0lF 0sin21FGFFPP0sin021lagAlApAplzza21singAgAlgpzgpz02211)()(12 因断面1-1及2-2的流速水头相等,则能量方程为 有因 故上式可写成上式就是均匀流沿程水头损失与切应力的关系式。在均匀流中任意取一流束按上述同样方法可求得:gRJ0JgRfhgpzgpz)()(2211gRlgAlhf00JlhfgAlgpzgp
6、z02211)()(13 对圆管来说 圆管均匀流过水断面上切应力是按直线分布的 RR000rrRR 对浅宽明渠:hyhRR0 在宽浅的明渠均匀流中,过水在宽浅的明渠均匀流中,过水断面上的切应力也是按直线分断面上的切应力也是按直线分布的。水面上的切应力为零,离布的。水面上的切应力为零,离渠底为渠底为y处的切应力为处的切应力为14 由实验研究或量纲分析知:由此得 对圆管来说 208)(242一般式达西公式gRlhf4dR 流)达西公式(适用于圆管gdlhf22式中 称为沿程阻力系数,表征沿程阻力大小。gRlgAlhf00153-4 3-4 液体运动的两种型态液体运动的两种型态一、雷诺试验一、雷诺试
7、验161718 线段AC及ED都是直线,用 表示 即 层流时适用直线AC,即m1。紊流时适用直线DE,m1.752。lglglgmkhfmfkh01450245上临界速度上临界速度下临界速度下临界速度19粘性流体流动状态粘性流体流动状态kvv kkvvv下临界速度下临界速度上临界速度上临界速度kvv 20 二、液体形态的判别二、液体形态的判别 雷诺数:雷诺数:圆管:圆管:临界雷诺数:临界雷诺数:液流型态开始转变时的雷诺数。llReddRe21crReRe ReRecrReReRecrcr实验发现,不论流体的性质和管径如何变化实验发现,不论流体的性质和管径如何变化2320Recr50000400
8、00Recr上临界雷诺数在工程上没有实用意上临界雷诺数在工程上没有实用意义义2000Recr2000Re 2000Re 对明渠及天然河道500ReRcr22vvlvlRe物理意义:惯性力与粘性力之比:惯性力与粘性力之比 223lvtvlam惯性力雷诺数雷诺数雷诺数物理意义 lvAdydu粘性力 粘性力惯性力lvlvlv22Re23例3-1 有一圆形水管,其直径d为100mm,管中水流的平均流速为1.0m/s,水温为100C,试判别管中水流的型态。解:解:查表0.1,当水温为100C时,水的运动粘滞系数 0.0131cm2/s,管中水流的雷诺数 因此管中水流为紊流。20007600/0131.0
9、10/100Re2scmcmscmd24 三、紊流形成过程的分析三、紊流形成过程的分析 雷诺实验表明层流与紊流的主要区别在于紊雷诺实验表明层流与紊流的主要区别在于紊流时各流层之间液体质点有不断地互相混掺作用,流时各流层之间液体质点有不断地互相混掺作用,而层流则无。而层流则无。对于选定的流层:对于选定的流层:上、下切应力构成力矩,上、下切应力构成力矩,存在使流层发生旋转的存在使流层发生旋转的倾向。倾向。25(a)(b)(c)涡体的形成是混掺作用产生的根源。涡体的形成是混掺作用产生的根源。(a a)外界的干扰,使流线发生波动;)外界的干扰,使流线发生波动;(b b)使波峰愈凸,波谷愈凹,促使波幅更
10、加增大;)使波峰愈凸,波谷愈凹,促使波幅更加增大;(c c)使波峰与波谷重叠,形成涡体)使波峰与波谷重叠,形成涡体26 涡体形成涡体形成 作用于涡体的升力作用于涡体的升力 可能推动涡体脱离原流层而渗入流速较高的邻层可能推动涡体脱离原流层而渗入流速较高的邻层 扰动邻层进一步产生新的涡体扰动邻层进一步产生新的涡体 如此发展下去,层流即转化为紊流。如此发展下去,层流即转化为紊流。27 涡体的形成并不一定形成紊流,只有当惯性涡体的形成并不一定形成紊流,只有当惯性作用与粘滞作用相比强大到一定程度是,才可能作用与粘滞作用相比强大到一定程度是,才可能形成紊流。形成紊流。所以雷诺数是表征惯性力与粘滞力的比值。
11、所以雷诺数是表征惯性力与粘滞力的比值。283-5 3-5 圆管中的层流运动及其沿程水圆管中的层流运动及其沿程水头损失的计算头损失的计算 园管中层流运动任一圆筒层表面的切应力可按牛顿园管中层流运动任一圆筒层表面的切应力可按牛顿内摩擦定律来计算:内摩擦定律来计算:圆筒层表面切应力圆筒层表面切应力 积分,得积分,得当当r=r0时,时,得得流速分布公式流速分布公式drdux2grJJRgCrgJux24204rgJC)(4220rrgJux0 xu29故 或若用达西公式的形式来表示圆管层流的沿程水头损失 可得可得Re642202002202003282)(4200dgJrgJrrdrrrgJrrdru
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