化工原理第一章(流体的流动现象).ppt
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- 化工 原理 第一章 流体 流动 现象
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1、2023-4-28第三节第三节 管内流体流动现象管内流体流动现象一、牛顿粘性定律与流体的粘性一、牛顿粘性定律与流体的粘性二、流体流动类型与雷诺数二、流体流动类型与雷诺数三、流体在圆管内的速度分布三、流体在圆管内的速度分布四、边界层的概念四、边界层的概念第一章第一章流体流动2023-4-28一、牛顿粘性定律与流体的粘度一、牛顿粘性定律与流体的粘度 1、牛顿粘性定律、牛顿粘性定律(1)什么是粘性)什么是粘性【现象现象】不同流体的流动性能不不同流体的流动性能不同同,这主要是因为流体内部质点内部质点间作相对运动时间作相对运动时存在不同的内摩内摩擦力擦力。【定义定义】表明流体流动时产生表明流体流动时产生
2、内内摩擦力摩擦力的特性称为粘性的特性称为粘性。2023-4-28【注意注意】内摩擦力是一种切向力切向力(剪力),与作用面平行。(2)内摩擦力()内摩擦力(粘性力粘性力)的表现)的表现【说明说明】对任意相邻两层流体来说,上层对下层起上层对下层起带动带动作用,而下层对上层起作用,而下层对上层起拖曳拖曳作用作用,流体层之间的这种相互作用力,称之为内摩擦力(粘性力粘性力)。2023-4-28(3)粘度力的本质)粘度力的本质流体内部的动量传递流体内部的动量传递【结论结论】由于流体层之间速度不等,引起分子动量分子动量传递传递,从而产生粘性力。2023-4-28 实验证明实验证明,对于一定的流体,内摩擦力内
3、摩擦力F与两流体层的速度差du成正比,与两层间的接触面积A成正比,与两层之间的垂直距离dy成反比,即:dyduAF式中:F内摩擦力,N;du/dy法向速度梯度法向速度梯度,即在与流体流动方向相垂直的y方向流体速度的变化率,1/s;比例系数,称为流体的粘度或动力粘度粘度或动力粘度,Pas。(4)牛顿粘性定律)牛顿粘性定律 2023-4-28【定义定义】单位面积上的内摩擦力称为剪应力剪应力,以表示,单位为Pa。dyduAF【结论结论】流体层间的内摩擦力或剪应力与法向速度流体层间的内摩擦力或剪应力与法向速度梯度成正比梯度成正比。【剪应力剪应力】2023-4-28(5)牛顿型流体非牛顿型流体)牛顿型流
4、体非牛顿型流体【牛顿型流体牛顿型流体】剪应力与速度梯度的关系符合牛顿符合牛顿粘性定律的流体粘性定律的流体,包括所有气体和大多数液体;【非牛顿型流体非牛顿型流体】不符合牛顿粘性定律的流体不符合牛顿粘性定律的流体,如高分子溶液、胶体溶液及悬浮液等。本章讨论的均为牛顿型流体本章讨论的均为牛顿型流体。2023-4-282、流体的粘度、流体的粘度(1)粘度的物理意义)粘度的物理意义【说明说明】(1)流体流动时在与流动方向垂直的方向与流动方向垂直的方向上产生单位速度梯度所需的剪应力上产生单位速度梯度所需的剪应力;(2)粘度是反映流体粘性大小反映流体粘性大小的物理量;(3)粘度是流体的物性常数物性常数,其值
5、由实验测定实验测定。dydu/2023-4-28(2)粘度的单位)粘度的单位 在国际单位制中,其单位为:sPamsmPadydu 在一些工程手册中,粘度的单位常常用物理单位物理单位制制下的cP(厘泊)表示,其换算关系为:1cP(厘泊)0.01P(泊)10-3 Pas)(1000)(101厘泊泊cPPsPa2023-4-28(3)运动粘度)运动粘度【定义定义】流体的动力粘度动力粘度与密度与密度的比值的比值,称为运动粘度,以符号(nju:)表示,即:【单位单位】SI制:m2/s;CGS制:cm2/s,用St【沲(duo)】表示。smcStSt/10100124【厘沲】2023-4-28(4)影响粘
6、度的因素)影响粘度的因素液体的粘度液体的粘度,随温度的升高而降低温度的升高而降低,压力对其影响可忽略不计;气体的粘度气体的粘度,随温度的升高而增大温度的升高而增大,一般情况下也可忽略压力的影响,但在极高或极低的压力条件下需考虑其影响。【注意注意】确定流体的粘度时,需根据其温度温度查找相应的数据手册。)(Ptf、2023-4-281、雷诺实验、雷诺实验 二、流体的流动形态与雷诺数二、流体的流动形态与雷诺数 1883年奧斯本奧斯本雷诺(雷诺(Osborne Reynolds)为了研究流体流动时内部质点的运动情况及其影响因素,设计了“雷诺实验装置”。雷诺实验揭示了重要的流体流动机理,即流体在流动过程
7、中,存在着两种流动形态流动形态。2023-4-282023-4-28(1)层流)层流(或滞流滞流)2、流动类型、流动类型【现象现象】流体质点仅沿着与管轴平行的方向作直线直线运动运动。2023-4-28层流的实验现象层流的实验现象2023-4-28(2)湍流)湍流(或紊流紊流)【现象现象】流体质点的运动轨迹是跌宕起伏的曲线跌宕起伏的曲线。2023-4-28湍流的实验现象湍流的实验现象2023-4-28(3)流体内部质点的运动方式)流体内部质点的运动方式(层流与湍流的区别层流与湍流的区别)流体在管内作层流流动层流流动时,其质点沿管轴作有规有规则则的平行运动的平行运动,各质点互不碰撞互不碰撞,互不混
8、合互不混合。流体在管内作湍流流动湍流流动时,其质点作不规则的杂不规则的杂乱运动乱运动,并互相碰撞混合互相碰撞混合,产生大大小小的旋涡旋涡。管道截面上某被考察的质点在沿管轴向轴向运动的同时,还有径向径向运动(附加的脉动脉动)。2023-4-28质点的脉动质点的脉动质点的质点的脉动脉动是是湍流运动的最湍流运动的最基本特点。基本特点。【脉动脉动】速度的方向及大小随机变化。2023-4-2821世纪科学家面临的几大难题之一世纪科学家面临的几大难题之一湍流研究湍流研究(19世纪的问题,世纪的问题,21世纪的难题)世纪的难题)湍流现象普遍存在于行星和地球大气、海洋、江河、火箭尾流、锅炉燃烧室、血液流动等自
9、然现象和工程技术中。湍流的出现将使流体中的质量、动量和能量的输运速度大大加快,从而引起各种机械的阻力骤增,效率下降,能耗加大,噪音增强,结构振颤加剧乃至破坏,如使飞机坠落,输油管阻塞。另一方面,湍流又可能加速喷气发动机内油料的混合和充分燃烧,提高燃烧效率和热交换效率,加快化学反应的速度和混合过程。所以湍流的研究对工程技术的进步有重要意义。同时湍流本身也是物理学领域中尚未取得重大突破的基础研究课题之一。因此长期以来湍流的研究一直受到各方面的重视。2023-4-28飞机的飞机的“隐形杀手隐形杀手”晴空湍流晴空湍流 【事件事件】2009年6月1日14时,一架法航客机(空客A330)起飞后不久与地面失
10、去联系,飞机原定从巴西里约热内卢赴巴黎,机上228人人(9名华人)全部遇难。【原因分析原因分析】导致这场飞行事故的“罪魁祸首”就是人称飞机的“隐形杀手”晴空湍流(CAT)。【危害危害】商业飞机误入晴空湍流(CAT)而导致的乘客事件每年约5000宗,索赔额高达几千万美元几千万美元。2023-4-28七大数学难题七大数学难题 悬赏悬赏700万美元万美元 美国麻州的克雷(Clay)数学研究所于2000年5月24日在巴黎法兰西学院宣布了一件被媒体炒得火热的大事:对七个“千僖年数学难题”的每一个悬赏一百万美元。纳维斯托克斯纳维斯托克斯(Navier-Stokes)方程方程 起伏的波浪跟随着我们的正在湖中
11、蜿蜒穿梭的小船,湍急的气流跟随着我们的现代喷气式飞机的飞行。数学家和物理学家深信,无论是微风还是湍流,都可以通过理解纳维斯都可以通过理解纳维斯托克斯方程的解,来对它们进行解释和预言托克斯方程的解,来对它们进行解释和预言。虽然这些方程是19世纪写下的,我们对它们的理解仍然极少。挑战在于对数学理论作出实质性的进展,使我们能解开隐藏在纳维斯托克斯方程中的奥秘。2023-4-28纳维纳维斯托克斯方程斯托克斯方程(Navier-Stokes equations)()()322()(zuxwzxvyuyvxuxxpkzuwyuvxuutux)()()322()(xvyuxywzvzvyvyypkzvwyv
12、vxvutvy)()()322()(ywzvyzuxwxvzwzzpkzwwywvxwutwz 以克劳德克劳德-路易路易纳维纳维(Claude-Louis Navier)和乔治乔治盖伯利尔盖伯利尔斯托克斯斯托克斯命名,是一组描述象液体液体和空气空气这样的流体流体物质的方程。2023-4-28 著名的“纳维-斯托克斯方程”,把流体的速度、压力、密度和粘滞性全部联系起来,概括了流体运动的全部规律;只是由于它比欧拉方程多了一个二阶导数项,因而是非线性的,除了在一些特殊条件下的情况外,很难求出方程的精确解。分析这个方程的性态,“仿佛是在迷宫里行走,而迷宫墙的隔板随你每走一步而更换位置”。计算机之父冯诺
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