第五章 相似理论与量纲分析.ppt
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1、第五章 相似理论与量纲分析,流体力学的研究方法主要有三种:理论分析、实验研究、数值模拟 其中,流体力学实验是发展流体力学理论,验证流体力学假说,理解流体力学现象,解决流体力学工程问题的一个重要手段。 本章将探讨流体力学实验的基础理论: 相似理论 量纲分析,5.1 相似理论,5.1.1 流动相似 为了保证模型流动(用下标m表示)与原型流动(用下标p表示)具有相同的流动规律,并能通过模型实验结果预测原型流动情况,模型与原型必须满足流动相似,即两个流动在对应时刻对应点上同名物理量具有各自的比例关系,具体地说,流动相似就是要求模型与原型之间满足几何相似、运动相似和动力相似。,一、几何相似几何相似:指模
2、型和原型流动流场的几何形状相似,即模型和原型对应边长成同一比例、对应角相等。,式中kl称为长度比尺,则面积比尺体积比尺,二、运动相似 运动相似:指模型和原型流动的速度场相似,即两个流动在对应时刻对应点上的速度方向相同,大小成同一比例。 式中ku称为速度比尺。,由于各对应点速度成同一比例,相应断面的平均速度必然有同样的比尺 式中 称为时间比尺。 同理,其它运动学物理量的比尺,的单位是m2/s,Q的单位是m3/s,a的单位是m/s2,v的单位是m/s,三、动力相似 动力相似:指模型和原型流动对应点处质点所受同名力的方向相同,大小成同一比例。,所谓同名力,指具有相同物理性质的力,如粘滞力T、压力P、
3、重力G等。设作用在模型与原型流动对应流体质点上的外力分别为Tm、Pm、Gm和Tp、Pp、Gp,则 式中F为合外力,kF称为力的比尺。将FmaVa代入上式,得,因 所以 (51) 同样,可写出其它力学量的比尺,如,模型和原型流动只要满足上述的几何相似、运动相似和动力相似条件,则两流动相似。而动力相似又可以用相似准则(相似准数)的形式来表示,换句话说,两流动在几何相似、运动相似的条件下,满足各相似准则,则模型和原型流动相似。,5.1.2 相似准则 根据几何相似、运动相似和动力相似的定义,得到长度比尺、速度比尺、力的比尺等,由力学基本定律,这些比尺之间具有一定的约束关系,这些约束关系称为相似准则。一
4、、雷诺相似准则 当流动受粘滞力T作用时,由动力相似条件有,粘滞力 代入上式整理,约简后得 式中 为无量纲数,即前已介绍过的雷诺数Re。上式用雷诺数表示为 上式称为雷诺相似准则,该式表明两流动的粘滞力相似时,模型与原型流动的雷诺数相等。因惯性力IF,故雷诺数反映了流动中惯性力和粘滞力之比。,二、弗劳德相似准则 当流动受重力G作用时,由动力相似条件有 重力 代入上式整理,约简后得 令 为无量纲数,称为弗劳德数。,上式可用弗劳德数表示为 上式称为弗劳德相似准则,该式表明两流动重力相似时,模型与原型流动的弗劳德数相等。弗劳德数的物理意义在于它反映了流动中惯性力和重力之比。 三、欧拉相似准则 当流动受压
5、力P作用时,由动力相似条件 压力,代入上式整理,约简后得 令 为无量纲数,称为欧拉数。在有压流动中,起作用的是压差p,故 前式可用欧拉数表示为,上式称为欧拉相似准则,该式表明两流动压力相似时,模型与原型流动的欧拉数相等。欧拉数的物理意义在于它反映了流动中所受压力和惯性力之比。 四、韦伯相似准则 当流动受表面张力S作用时,由动力相似条件 表面张力 代入上式整理,约简后得,令 为无量纲数,称为韦伯数。上式可用韦伯数表示为 上式称为韦伯相似准则,该式表明两流动表面张力相似时,模型与原型流动的韦伯数相等。韦伯数的物理意义在于它反映了流动中惯性力和表面张力之比。,五、柯西相似准则与马赫相似准则 当流动受
6、弹性力E作用时,由动力相似 弹性力 代入上式整理,约简后得 式中:K称为流体的体积弹性模量。,令 为无量纲数,称为柯西数。上式可用柯西数表示为 上式称为柯西相似准则,该式表明两流动弹性力相似时,模型与原型流动的柯西数相等。柯西数的物理意义在于它反映了流动中惯性力和弹性力之比。对于液体,柯西相似准则只应用在压缩性显著起作用的流动中,例如水击现象。,气体体积弹性模量 令 为无量纲数,称为马赫数。上式可用马赫数表示为 上式称为马赫相似准则。当可压缩气流流速接近或超过声速时,实现流动相似要求相应的马赫数相等。,5.1.3 模型实验 模型实验是根据相似原理,制成与原型几何相似的模型进行实验研究,并以实验
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