第五章 液体在管道中流动的基础知识PPT讲稿.ppt
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1、第五章 液体在管道中流动的基础知识第1页,共20页,编辑于2022年,星期三 第五章第五章 液体在管道中流动的基础知识液体在管道中流动的基础知识(Basics of Hydraulic Flow in Pipes)5.1概述(概述(INTRODUCTION)迄今为止我们还没有研究液体在管道中流动时由于摩迄今为止我们还没有研究液体在管道中流动时由于摩擦而产生的能量损失的机理。液体是直观的,像水和汽油,擦而产生的能量损失的机理。液体是直观的,像水和汽油,它们比像油液这样高粘度的液体容易流动。流动的这个阻它们比像油液这样高粘度的液体容易流动。流动的这个阻尼实质上是液体粘度的度量标准。粘度越大的流体越
2、不容尼实质上是液体粘度的度量标准。粘度越大的流体越不容易流动也就是流动所需的能量越大。这些能量的减少是因易流动也就是流动所需的能量越大。这些能量的减少是因为它散失成了热及代表了损耗的能量。为它散失成了热及代表了损耗的能量。能量损失总是出现在被称为管接头的管道收缩部位,管接能量损失总是出现在被称为管接头的管道收缩部位,管接头是一个输送和控制液体的元件(与直管不同)。例如阀、三头是一个输送和控制液体的元件(与直管不同)。例如阀、三通管接头、弯头和节流口。通过管接头流动的路径性质确定了通管接头、弯头和节流口。通过管接头流动的路径性质确定了能量损失的多少。一般来说,能量损失的多少。一般来说,第2页,共
3、20页,编辑于2022年,星期三路径越弯曲,损失越大。在许多液体传动的使用中,管接路径越弯曲,损失越大。在许多液体传动的使用中,管接头造成的能量损失超过了管道中因粘性流动的损失。头造成的能量损失超过了管道中因粘性流动的损失。在液压传动系统中所有的能量损失保持在最小的容许范在液压传动系统中所有的能量损失保持在最小的容许范围是非常重要的。这要求适当选择组成系统的油管和管接头围是非常重要的。这要求适当选择组成系统的油管和管接头的尺寸。通常,油管直径或管接头尺寸越小,损失越大。虽的尺寸。通常,油管直径或管接头尺寸越小,损失越大。虽然,使用大直径的油管和管接头会增大成本和占用更大的空然,使用大直径的油管
4、和管接头会增大成本和占用更大的空间,因此,选择元件尺寸就意味着在能量损失和元件成本、间,因此,选择元件尺寸就意味着在能量损失和元件成本、占用空间之间的平衡。占用空间之间的平衡。油管和管接头的阻尼可以由根据实验得出的经验公式确油管和管接头的阻尼可以由根据实验得出的经验公式确定。这些公式可以计算任何系统元件的能量损失。伯努利方定。这些公式可以计算任何系统元件的能量损失。伯努利方程和连续方程可以用来完成液压传动系统的分析。这包括计程和连续方程可以用来完成液压传动系统的分析。这包括计算液压传动系统所有元件的压力降、流量和功率损失。算液压传动系统所有元件的压力降、流量和功率损失。第3页,共20页,编辑于
5、2022年,星期三 5.2 层流和紊流(层流和紊流(LAMIMAR AND TURBULENT FLOW)我们在第我们在第3章中讨论液体在管道中流动时,假定在任何位章中讨论液体在管道中流动时,假定在任何位置其速度都为一定值。然而,当液体在管道中流动时,其与管置其速度都为一定值。然而,当液体在管道中流动时,其与管壁接触的流层速度为壁接触的流层速度为0。这是由于粘度,导致液体微粒粘着。这是由于粘度,导致液体微粒粘着在管壁上。流层的速度随着与管壁的距离的增大而提高,在管壁上。流层的速度随着与管壁的距离的增大而提高,其最高速度出其最高速度出现在管道中心。如右上图所示。现在管道中心。如右上图所示。实际上
6、,管道中的流动有两实际上,管道中的流动有两种基本形态,这取决于影响流动种基本形态,这取决于影响流动的不同因素。的不同因素。1.层流:层流:第一种形态称为层流,第一种形态称为层流,它表明液体以平滑层或薄片流动。它表明液体以平滑层或薄片流动。在这种流态中,一个给定层的液体在这种流态中,一个给定层的液体微粒始终停留在这一层中,如右下图所示。因为液体所微粒始终停留在这一层中,如右下图所示。因为液体所第4页,共20页,编辑于2022年,星期三有的微粒都以平行路线运动,这种类型的液体运动称为层流。因有的微粒都以平行路线运动,这种类型的液体运动称为层流。因此层流对微粒在本质上没有碰撞而平滑。对于层流,摩擦是
7、由流此层流对微粒在本质上没有碰撞而平滑。对于层流,摩擦是由流体的一层或微粒以平滑连续的形态在另一层上滑动所产生的。体的一层或微粒以平滑连续的形态在另一层上滑动所产生的。2.紊流:紊流:如果流速达到足够高的数值,流动就中止层流而如果流速达到足够高的数值,流动就中止层流而变成紊流。如图所示,在紊流中,微粒的运动变成了无规则变成紊流。如图所示,在紊流中,微粒的运动变成了无规则并在与指定的流动方向垂直和平行的方向上下波动。这个混并在与指定的流动方向垂直和平行的方向上下波动。这个混合作用由于液体微粒的碰撞而产生扰动。这引起了相当大的合作用由于液体微粒的碰撞而产生扰动。这引起了相当大的流动阻尼以及比层流产
8、生的能量损失更大。流动阻尼以及比层流产生的能量损失更大。层流和紊流的区别可以通过使用水龙头来看出。当水龙头部层流和紊流的区别可以通过使用水龙头来看出。当水龙头部分打开时,少量的水分打开时,少量的水流出,这个流动形态是平滑的流出,这个流动形态是平滑的层流。然而,当水龙头全开时,层流。然而,当水龙头全开时,流动扰动并变成紊流。流动扰动并变成紊流。第5页,共20页,编辑于2022年,星期三 5.3 雷诺数(雷诺数(REYNOLDS NUMBER)了解管道中的流态是层流还是紊流很重要。这带给我们奥斯了解管道中的流态是层流还是紊流很重要。这带给我们奥斯本本雷诺在雷诺在1883年完成的从层流转换到紊流状态
9、的实验。使用图年完成的从层流转换到紊流状态的实验。使用图中的测试装置,雷诺让在大箱体中的液体进入一个喇叭口并沿着中的测试装置,雷诺让在大箱体中的液体进入一个喇叭口并沿着光滑的玻璃管流动。他利用装在管道尾部的阀来控制流量。一个光滑的玻璃管流动。他利用装在管道尾部的阀来控制流量。一个毛细管连接到染料箱,让染料射流入主要的流束中。毛细管连接到染料箱,让染料射流入主要的流束中。如果在管道中的流动是层流,染料将平滑流动。然而,当紊如果在管道中的流动是层流,染料将平滑流动。然而,当紊流出现在管道中时,染料将与主要液体混合。流出现在管道中时,染料将与主要液体混合。雷诺的实验得到了一个非雷诺的实验得到了一个非
10、常重要的结论:流态取决于无常重要的结论:流态取决于无量刚系数量刚系数vD/,其中,其中v流流速,速,D管径,管径,流体密度流体密度和和流体的绝对粘度。流体的绝对粘度。这个系数称为雷诺数这个系数称为雷诺数NR并并 第6页,共20页,编辑于2022年,星期三有下列的结论:有下列的结论:如果如果NR小于小于2000,流动是层流;,流动是层流;如果如果NR大于大于4000,流动是紊流;,流动是紊流;雷诺数在雷诺数在2000和和4000之间,流动处于层流和紊流的转换之间,流动处于层流和紊流的转换区域。区域。预知将会在转变区域内存在的流态是不可能的。然而,预知将会在转变区域内存在的流态是不可能的。然而,因
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