最新变截面管流一ppt课件.ppt
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1、 变截面管流(一)变截面管流(一) 介绍气流速度与截面积的关系介绍气流速度与截面积的关系 气体在收敛管内的流动气体在收敛管内的流动 气流速度与截面积的关系气流速度与截面积的关系 气体在收敛管内的流动气体在收敛管内的流动 2/40 上式就是用微分形式表达的一维定常变截上式就是用微分形式表达的一维定常变截流的基本方程。它说明:流的基本方程。它说明: 1.亚音速流(亚音速流( 1) 0 ,所以,所以dC与与dA异号,这说明速异号,这说明速度变化与截面积变化的方向相反。在亚音度变化与截面积变化的方向相反。在亚音速范围内,欲使管道内气流速度逐渐增大速范围内,欲使管道内气流速度逐渐增大(dC0),则管道的
2、截面积必须逐渐减小,则管道的截面积必须逐渐减小(dA0),即必须用收敛形管道,即必须用收敛形管道(见图见图251a);欲使气流速度减小;欲使气流速度减小(dCO),则,则管道的截面积必须逐渐增大管道的截面积必须逐渐增大(dC0),即必,即必须用扩散形管道须用扩散形管道(见图见图251a)。M12M上式就是用微分形式表达的一维定常变截上式就是用微分形式表达的一维定常变截流的基本方程。它说明:流的基本方程。它说明: 2超音速流超音速流(M1) 0,即,即dC与与dA同号,速度变化与同号,速度变化与截面积变化的方向相同;因此,超音气流截面积变化的方向相同;因此,超音气流在变截面管道内流动时,气流速度
3、与截面在变截面管道内流动时,气流速度与截面积之间的关系刚好和亚音流的情况相反。积之间的关系刚好和亚音流的情况相反。在由音速范围内,欲使管道内的气流速度在由音速范围内,欲使管道内的气流速度逐渐减小逐渐减小(dC0),则管道的截面积也必须,则管道的截面积也必须逐渐减小逐渐减小(dA0),即必须用收敛形管道;,即必须用收敛形管道;欲使气流速度逐渐增大欲使气流速度逐渐增大(dC0),则管道的,则管道的截面积也必须渐增大截面积也必须渐增大(dA0),即必须用扩,即必须用扩散形管道。散形管道。12M 由此可见,由于气流压缩性的影响,要使亚由此可见,由于气流压缩性的影响,要使亚音速气流加速,管道截面积应该逐
4、渐收缩;音速气流加速,管道截面积应该逐渐收缩;而要使超音速气流加速,管道截面积应该逐而要使超音速气流加速,管道截面积应该逐渐扩张。因此,要使气流从亚音速加速到超渐扩张。因此,要使气流从亚音速加速到超音速,管道形状就应该是先收缩后扩张的,音速,管道形状就应该是先收缩后扩张的,如图如图252所示。亚音速气流先在收缩段所示。亚音速气流先在收缩段中加速,在最小截面处达到音速,然后在扩中加速,在最小截面处达到音速,然后在扩张段中继续加速成超音速气流。通常把最小张段中继续加速成超音速气流。通常把最小截面叫做喉部。这种先收缩后扩张的管道称截面叫做喉部。这种先收缩后扩张的管道称缩扩管,又叫拉瓦尔管。缩扩管,又
5、叫拉瓦尔管。 二、气体在收敛管内的流动二、气体在收敛管内的流动 根据上述,亚音速气流流过收敛形管时,气流根据上述,亚音速气流流过收敛形管时,气流速度不断增大,同时,气体的温度、压力和比重速度不断增大,同时,气体的温度、压力和比重相应地减小,如图相应地减小,如图253所示。在发动机上,所示。在发动机上,常采用收敛形管来使亚音速气流不断加速,故这常采用收敛形管来使亚音速气流不断加速,故这种管道叫收敛喷管或收缩喷管。种管道叫收敛喷管或收缩喷管。 (一一) 收敛形管出口气流速度及其影响因素收敛形管出口气流速度及其影响因素 在等熵绝能流动中,喷管各截面上的总温和总压在等熵绝能流动中,喷管各截面上的总温和
6、总压都相同,都等于喷管进口截面上的气流总温和总都相同,都等于喷管进口截面上的气流总温和总压,我们以注脚压,我们以注脚1表示喷管出口的气流参数,以表示喷管出口的气流参数,以注脚注脚0表示进口截面的气流参数,则有表示进口截面的气流参数,则有 *1*0*1*0,pppTTT 在绝能流动中,能量方程可写成在绝能流动中,能量方程可写成 因此因此 2211*1*0CTCTCTCppp)1 (2)(2*11*11*11TTTCTTCVppkkPPRTkk11*0*01112 自公式自公式(253)可以看出,喷管出口截面可以看出,喷管出口截面积处的气流速度是随进口处气体的总温积处的气流速度是随进口处气体的总温
7、( ) 和进出口压力比和进出口压力比 的增大而增大的。的增大而增大的。 当管道进出口压力比当管道进出口压力比 一定一定 时,管道进出温度比也就一定。进口处气时,管道进出温度比也就一定。进口处气体的总温越高,则温度降体的总温越高,则温度降( )越大,有越大,有更多的焓转变为动能,因而管道出口截面更多的焓转变为动能,因而管道出口截面处的气流速度越大;反之,进出口处气体处的气流速度越大;反之,进出口处气体的总温越低,则管道出口截面处的气流速的总温越低,则管道出口截面处的气流速度越小。度越小。*0T1*0PP1*0TTkkPPTT11*01*0)(1*0TT 当进口处气体的总温一定时,管道进出口当进口
8、处气体的总温一定时,管道进出口压力比越大。说明气体在流动过程中膨胀压力比越大。说明气体在流动过程中膨胀得越厉害。这样,就可以把更多的焓转变得越厉害。这样,就可以把更多的焓转变为动能,因而管道出口截面处的气流速度为动能,因而管道出口截面处的气流速度越大;反之,管道进出口压力比越小,则越大;反之,管道进出口压力比越小,则气体在流过程中膨胀得越少,管道出口截气体在流过程中膨胀得越少,管道出口截面处的气流速度越小。面处的气流速度越小。 (二二) 收敛形管的三种工作状态收敛形管的三种工作状态 管道进出口压力比的大小,取决于管道进口处管道进出口压力比的大小,取决于管道进口处气体的总压和管道出口后气体的压力
9、气体的总压和管道出口后气体的压力(又称管道又称管道后反压后反压),用表示,用表示)。实际工作中,外界条件可能。实际工作中,外界条件可能发生变化,管道进口处气体的总压和管道出口后发生变化,管道进口处气体的总压和管道出口后的气体压力会随着变化,这就有可能使管道进口的气体压力会随着变化,这就有可能使管道进口处气体的总压与管道出口后气体压力的比值处气体的总压与管道出口后气体压力的比值(简简称管道前后压力比称管道前后压力比)出现等于、小于或大于临界出现等于、小于或大于临界压力比的三种情况。据此,收敛形管的工作状态压力比的三种情况。据此,收敛形管的工作状态可划分为亚临界、临界和超临界三种状态。下面,可划分
10、为亚临界、临界和超临界三种状态。下面,我们以管道进口处气体的总压保持不变,而改变我们以管道进口处气体的总压保持不变,而改变管道出口外界反压为例,来分析这三种流动状态。管道出口外界反压为例,来分析这三种流动状态。 1.亚临界工作状态亚临界工作状态 当稳压箱与真空箱之间的阀门逐渐开大时。稳压箱当稳压箱与真空箱之间的阀门逐渐开大时。稳压箱内气体反压内气体反压 逐渐降低,喷管出口气流速度也不斯增逐渐降低,喷管出口气流速度也不斯增大,通过喷管的气体流量也相应地增加,在这种工作状大,通过喷管的气体流量也相应地增加,在这种工作状态中,整个喷管内的流动都是亚音速的,因为反压变化态中,整个喷管内的流动都是亚音速
11、的,因为反压变化所引起的扰动是以音速在喷管内部传播的,所以这种扰所引起的扰动是以音速在喷管内部传播的,所以这种扰动可以传遍整个喷管,使管道出口截机处气体的压力发动可以传遍整个喷管,使管道出口截机处气体的压力发生变化,直至等于管道出口后的气体压力为此,即生变化,直至等于管道出口后的气体压力为此,即 由由 可知,这时的管道前后压力比可知,这时的管道前后压力比 小于临界压力比,这种工作状态叫亚临界工作状态。当小于临界压力比,这种工作状态叫亚临界工作状态。当管道前后压力比增大时,管道出口压力比也随之增大,管道前后压力比增大时,管道出口压力比也随之增大,从而使管道出口截面处的气流速度增大;反之,当管道从
12、而使管道出口截面处的气流速度增大;反之,当管道前后压力比减小时,管道出口截面处气流速度也减小。前后压力比减小时,管道出口截面处气流速度也减小。ap01app 11M临PPPPa*0*0 在临界状态时,因管道出口截面处气体的压力等在临界状态时,因管道出口截面处气体的压力等于管道出口后气体的压力,气体在管道内得到完于管道出口后气体的压力,气体在管道内得到完全膨胀。所以,气体流出管道后,不再继续膨胀,全膨胀。所以,气体流出管道后,不再继续膨胀,管道后气流呈圆柱形,如图管道后气流呈圆柱形,如图 254所示所示 2.临界工作状态临界工作状态 当反压当反压 降到使时,气体在管道内膨胀加降到使时,气体在管道
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