不同形状物体的阻力系数学习教案.pptx
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1、会计学1不同不同(b tn)形状物体的阻力系数形状物体的阻力系数PPT课件课件第一页,共23页。C4.2 边界层概念(ginin)例1:空气运动粘度51 4 102. ms6522 1 52 4 101 4 10Vh.Re.大Re数流动是常见(chn jin)现象.1.边界层很薄C4 不可压缩(y su)粘性流体外流设汽车1 58022h. m , V km h m s例2:水运动粘度61 102 ms 76108 . 2101108 . 2ReVl设船10102 8lm , V km h. m sC4.2.1 边界层特点普朗特理论:边界层内惯性力与粘性力量级相等。第二页,共23页。C4.2.
2、1 边界层特点(tdin)当610 , 0 001Rel.22 yuxuu22 UlUUll 22Re1 l2.边界层厚度(hud)增长Uxxx )(223.边界层内流态 实验测量表明边界层内层流态向湍流(tunli)态转捩的雷诺数为53 2 10 xcrRe.x( x) U第三页,共23页。1.名义(mngy)厚度 C4.2.2 边界层厚度(hud)定义为速度(sd)达到外流速度(sd)99%的厚度。C4.2 边界层概念2.位移厚度 * Ux0 . 5对平板层流边界层将由于不滑移条件造成的质量亏损折算成无粘性流体的流量相应的厚度* 。又称为质量流量亏损厚度01d*u() yU第四页,共23页
3、。C4.2.2 边界层厚度(hud)将由于不滑移(hu y)条件造成的动量流量亏损折算成无粘性流体的动量流量相应的厚度 。3.动量(dngling)厚度 动量厚度位移厚度1d0uu() yUU第五页,共23页。例C4.2.2 边界层位移厚度(hud)与动量厚度(hud) 上式中y为垂直(chuzh)坐标,为边界层名义厚度。 已知: 设边界层内速度分布为 yUyyUsinyu2)(求: (1)位移厚度* ;(2)动量(dngling)厚度.(均用表示) 20002(1)dsin1 sin)d(sinsin)d()2222uuyyyyyy(yUU2-0022112221(-cos(sin)()0.
4、136622 2442yyy) (2) 按动量厚度的定义(1) 按位移厚度的定义0002y2(1)d(1)d(cos0 36322*uyysinyy).U-解:按速度分布式,u(0) = 0 ,u()=U ,符合边界层流动特点。 第六页,共23页。用B5.4中的方程(fngchng)分析法可得一般二维流动无量纲方程(fngchng)组C4.3 平板层流(cn li)边界层精确解忽略(hl)第二方程最后一项、第三方程除压强项的其他项 。C4 不可压缩粘性流体外流0*yvxu)(Re12*22*2*yuxuxpEuyuvxuu)(Re12*22*2*yvxvypEuyvvxvu设, *yv *l
5、,在边界层内*22 , , 1 1, Eu1*xu ,p ,Re 0 , , , .*uvxypu, vxypUUllp式中112*111111*12*1*1*11*12*第七页,共23页。可得普朗特边界层方程组C4.3 平板(pngbn)层流边界层精确解第三式表明边界层内y方向压强梯度为零,说明外部压强可穿透边界层直接(zhji)作用在平板上。外部压强由势流决定0 1 0 22ypyuxpyuvxuuyvxu第二式右边得到简化(x方向二阶偏导数消失),有利于数值计算。利用(lyng)该方程就可计算壁切应力和流动阻力,具有里程碑式意义。说明:ddddpUUxx 第八页,共23页。C4.3.2
6、布拉修斯平板(pngbn)边界层精确解 边界条件 普朗特边界层方程(fngchng)可化为布拉修斯方程(fngchng): ufU 用无量纲流函数 表示速度分量u, v, 如 f 布拉修斯利用相似性解法(ji f),引入无量纲坐标:xUyy02 fff0, 0ff1, f 由数值解绘制的无量纲速度廓线与尼古拉兹实验测量结果吻合。第九页,共23页。 对布拉修斯方程(fngchng)较精确的求解结果列于附录E表FE1中并按速度(sd)分布式可分别求得:Ux0 . 5边界层名义(mngy)厚度理论结果与实验测量结果一致0 99.f按边界层名义厚度 定义,取得5 0 .壁面切应力xUUw332. 0壁
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