冶金热工基础第章 气体力学计算.ppt
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1、现在学习的是第1页,共23页2冶金炉内气体流动的显著特征显著特征: 第一:炉内气体为热气体(即炉内气体的温度高于周围第一:炉内气体为热气体(即炉内气体的温度高于周围 大气的温度);大气的温度); 第二:炉内热气体总是与大气相通的,而且炉内热气体第二:炉内热气体总是与大气相通的,而且炉内热气体 的密度小于周围大气的密度,所以炉内气体的流的密度小于周围大气的密度,所以炉内气体的流 动状况受大气的影响。动状况受大气的影响。 5 气体力学计算气体力学计算 现在学习的是第2页,共23页3一、热气体的压头一、热气体的压头 单位体积流体的能为:单位体积流体的能为:位能:位能:gz静压能:静压能:P动能:动能
2、: 对于炉内热气体在流动过程中,虽然同样具有这三种能量,但由于周围对于炉内热气体在流动过程中,虽然同样具有这三种能量,但由于周围大气对其流动的影响,这三种能量只能用相对值来表示,即大气对其流动的影响,这三种能量只能用相对值来表示,即 单位(体积)热单位(体积)热气体所具有的位能与外界同一平面上单位(体积)大气所具有的位能之差称气体所具有的位能与外界同一平面上单位(体积)大气所具有的位能之差称为位压头为位压头。同理也有动压头和静压头之称呼。但是在通常情况下,大气的同理也有动压头和静压头之称呼。但是在通常情况下,大气的流速比流体的流速小得多,所以热气体的动压头也就是热气体本身所具流速比流体的流速小
3、得多,所以热气体的动压头也就是热气体本身所具有的动能。有的动能。 5.1 热气体相对于大气的特殊规律热气体相对于大气的特殊规律 22 W现在学习的是第3页,共23页41热气体的位压头热气体的位压头几何压头几何压头 设流体的密度为设流体的密度为 ,体积,体积V,大气的密度为,大气的密度为 ,则流体在大气中所,则流体在大气中所 受受 到的浮力为到的浮力为:。(1)阿基米德浮力原理)阿基米德浮力原理(2)有效重力)有效重力g agV a流体本身的重力为流体本身的重力为 gV g有效重力为有效重力为 )gV-(gV-gV agag单位体积流体的有效重力为单位体积流体的有效重力为 )g-( ag现在学习
4、的是第4页,共23页5 当当 时有效重力为正,方向竖直向下,流体在大气中下沉;时有效重力为正,方向竖直向下,流体在大气中下沉;反之则流体在大气中上浮,由于热气体温度高于大气温度,所以,反之则流体在大气中上浮,由于热气体温度高于大气温度,所以, 故热气体有效重力为负,方向向上,热气体在大气中有自动上浮的趋势。故热气体有效重力为负,方向向上,热气体在大气中有自动上浮的趋势。 ag ag 现在学习的是第5页,共23页6(3)热气体的位压头及其分布规律)热气体的位压头及其分布规律 如下图如下图5-1-2所示所示: 现在学习的是第6页,共23页7取取00为基准面,则热气体的位压头为为基准面,则热气体的位
5、压头为 :)gH-(gH-gHh agagg当基准面取在上方,高度向下量度时为正,故当基准面取在上方,高度向下量度时为正,故: :)g-H()g-H(h ggaag(此时(此时H为正值)为正值) 分布规律:线性,上小下大。分布规律:线性,上小下大。 注意:注意:由于热气体有自动上升趋势,所以热气体由下向上流动时,位压头是流动由于热气体有自动上升趋势,所以热气体由下向上流动时,位压头是流动的动力。反之,热气体自上向下流动时,位压头应作阻力来对待。的动力。反之,热气体自上向下流动时,位压头应作阻力来对待。 现在学习的是第7页,共23页82.热气体静压头及其分布规律热气体静压头及其分布规律 (1)定
6、义:热气体的静压头与同一水平面大气静压头压力之差,即相定义:热气体的静压头与同一水平面大气静压头压力之差,即相 对压力,常称做表压力,用对压力,常称做表压力,用hs表示。表示。 (2)分布规律分布规律 A .静止液体表压力分布规律:上小下大静止液体表压力分布规律:上小下大 B.热气体表压力分布规律:上大下小热气体表压力分布规律:上大下小注意:注意:当在某一平面上,热气体的表压力为零时,称此面为零压面。在零压面以上,热气体表压当在某一平面上,热气体的表压力为零时,称此面为零压面。在零压面以上,热气体表压力为正,若有缝隙,则热气体将外逸。反之,在零压面以下,热气体表压力为负,冷空气将力为正,若有缝
7、隙,则热气体将外逸。反之,在零压面以下,热气体表压力为负,冷空气将会被吸入。冶金炉的操作过程中常将零压面控制在炉底上,使炉膛呈正压区,而烟道则为负会被吸入。冶金炉的操作过程中常将零压面控制在炉底上,使炉膛呈正压区,而烟道则为负压区。压区。现在学习的是第8页,共23页93.热气体的动压头热气体的动压头 由定义知,热气体的动压头由定义知,热气体的动压头 22aa2dW2W2-W2h gg二、热气体平衡方程式二、热气体平衡方程式: :s2g2s1g1hhhh 三、热气体管流伯努利方程式(双流伯努利方程式)三、热气体管流伯努利方程式(双流伯努利方程式) 1.表达式:实际流体管流伯努利方程式为表达式:实
8、际流体管流伯努利方程式为: :222221211hP2gz2gz WPW现在学习的是第9页,共23页10热气体管流伯努利方程式为热气体管流伯努利方程式为: :L22M2ga221M11h2P)-(H2P)g-(H gggaWWLd2s2g2d1s1g1hhhhhhh 即即 四、热气体管流时的阻力损失计算四、热气体管流时的阻力损失计算 表达式表达式 22002L )(12WkW2kh mNt计算特点说明:计算特点说明: 1.摩擦阻力损失摩擦阻力损失hf计算计算220022f ) 1 (222Wkh mNtWDLWDL现在学习的是第10页,共23页11 的选择按圆管内流磨阻力计算式计算,工程上一般
9、按经验式。的选择按圆管内流磨阻力计算式计算,工程上一般按经验式。 L L为计算段长度,为计算段长度,D D为当量直径,为当量直径,Wo Wo 取经济流速,取经济流速,t t取时间段的平均值。取时间段的平均值。2. 2.局部阻力损失的计算局部阻力损失的计算 hrhr 局部阻力系数仍按附表局部阻力系数仍按附表6 6查出,查出,wowo仍取经济流速,温度则取对应仍取经济流速,温度则取对应与与w w 的温度。的温度。3.3.热气体自上而下流动时,位压头作为阻力损失考虑,反之,热气热气体自上而下流动时,位压头作为阻力损失考虑,反之,热气体自下而上流动时,位压头应从阻力损失中减去。体自下而上流动时,位压头
10、应从阻力损失中减去。4.4.两截面上的压头损失等于两截面上表压力之差两截面上的压头损失等于两截面上表压力之差 现在学习的是第11页,共23页12 5.2 排烟系统及烟囱排烟系统及烟囱排烟系统及烟囱的重要性排烟系统及烟囱的重要性一、烟囱一、烟囱( (实物如下图)实物如下图) 现在学习的是第12页,共23页131.烟囱的工作原理烟囱的工作原理 烟囱能将烟气从炉尾经烟道烟囱排入大气,是因烟囱底部具有抽力,亦称吸力。烟囱产生抽力烟囱能将烟气从炉尾经烟道烟囱排入大气,是因烟囱底部具有抽力,亦称吸力。烟囱产生抽力的原因是热气体相对于大气的特殊规律造成的。的原因是热气体相对于大气的特殊规律造成的。如图如图5
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