流体动力学精选PPT.ppt
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1、流体动力学第1页,此课件共63页哦第第1章章 液压流体力学基础液压流体力学基础v液压油液压油v液体静力学液体静力学v流体动力学流体动力学v管路系统流动分析管路系统流动分析v液压冲击与气穴现象液压冲击与气穴现象流动液体的压力损失流动液体的压力损失小孔和缝隙的流量特性小孔和缝隙的流量特性第2页,此课件共63页哦1.2 静止液体的力学规律静止液体的力学规律v液体的静压力液体的静压力v静压力基本方程静压力基本方程v压力的表示方法及单位压力的表示方法及单位v帕斯卡原理(压力的传递)帕斯卡原理(压力的传递)v液体静压力对固体壁面的作用力液体静压力对固体壁面的作用力 作业作业第3页,此课件共63页哦1.2.
2、1 液体静压力及其特性液体静压力及其特性作用在液体上的力作用在液体上的力 质量力质量力表面力表面力 切向力切向力法向力法向力所谓所谓静压力静压力是指静止液体单位面积上所受的法向力,用是指静止液体单位面积上所受的法向力,用p表示。表示。压力和压强静压力的特性静压力的特性:v液体的静压力的方向总是沿着作用面的内法线方向液体的静压力的方向总是沿着作用面的内法线方向v静止液体中任何一点所受到各个方向的压力都相等静止液体中任何一点所受到各个方向的压力都相等第4页,此课件共63页哦1.2.2 液体静压力的基本方程液体静压力的基本方程v液体静压力基本方程液体静压力基本方程:反映了在重力作用下静止液体中反映了
3、在重力作用下静止液体中的压力分布规律的压力分布规律 P=P0+ghvP P是静止液体中深度为是静止液体中深度为h h处的处的任意点上的压力任意点上的压力,P,P0 0 为液面为液面上的压力,若液面为与大气上的压力,若液面为与大气接触的表面,则接触的表面,则P P等于大气压等于大气压P0。图2-3 液体静压受力示意图PdA=P0dA+ghdA 第5页,此课件共63页哦静压力的变化方式静压力的变化方式v同一容器同一液体中的静压力随着深度的增加线性同一容器同一液体中的静压力随着深度的增加线性地增加地增加 v同一液体中深度同一液体中深度h h相同的各点压力都相等。在重力作相同的各点压力都相等。在重力作
4、用下静止液体中的等压面是深度(与液面的距离)用下静止液体中的等压面是深度(与液面的距离)相同的水平面。相同的水平面。第6页,此课件共63页哦静压力基本方程物理意义静压力基本方程物理意义p=p0+g(z0-z)+z=+z0=Cv物理意义物理意义:静止液体具有两种能量形式,即压力能与位能。这两种静止液体具有两种能量形式,即压力能与位能。这两种能量形式可以相互转换,但其总和对液体中的每一点都保持不变为能量形式可以相互转换,但其总和对液体中的每一点都保持不变为恒值,因此静压力基本方程从本质上反映了静止液体中的恒值,因此静压力基本方程从本质上反映了静止液体中的能量守恒能量守恒关关系。系。第7页,此课件共
5、63页哦1.2.3 压力的表示方法及单位压力的表示方法及单位1.2.4 帕斯卡原理帕斯卡原理帕斯卡原理帕斯卡原理:处于密封容器内的静止液体,能够在液体内等值传递压处于密封容器内的静止液体,能够在液体内等值传递压力(压强),这一规律称为静压传递原理。力(压强),这一规律称为静压传递原理。液压传动是依据帕斯卡原理实现力的传递、放大和方向变换的液压传动是依据帕斯卡原理实现力的传递、放大和方向变换的 液压系统的压力完全决定于外负载液压系统的压力完全决定于外负载第8页,此课件共63页哦压力压力的单位的单位1 Pa(帕帕)=1 N/m2 1MPa(兆帕兆帕)=106 Pa 压力单位及其它非法定计量单位的换
6、算关系:压力单位及其它非法定计量单位的换算关系:1at(工程大气压工程大气压)=1kgf/cm2=9.8104 Pa 1mH2O(米水柱米水柱)=9.8103 Pa 1mmHg(毫米汞柱毫米汞柱)=1.33102 Pa 1bar(巴巴)=105 Pa1.02kgf/cm2 法定单位法定单位:第9页,此课件共63页哦1.2.5 1.2.5 液体对固体壁面的作用力液体对固体壁面的作用力 作用在曲面上的液压作用力在某方面的分力,等于作用在曲面上的液压作用力在某方面的分力,等于静压力静压力与曲面在该方向与曲面在该方向投投影面积的乘积影面积的乘积。1、忽略重力2、静压力近似处处相等且垂直于所作用的表面第
7、10页,此课件共63页哦v实际上是液压缸缸体、管道、蓄能器等液压元件的受力模型实际上是液压缸缸体、管道、蓄能器等液压元件的受力模型图,由图中进一步分析可知:图,由图中进一步分析可知:v器壁材料的许用应力(器壁材料的许用应力(MPa)第11页,此课件共63页哦流体力学(流体力学(Fluid Dynamics)主要研究在各种力的作用下,主要研究在各种力的作用下,流体流体本身的状态,以及流体和固体壁面、流体和本身的状态,以及流体和固体壁面、流体和流体间、流体与其他运动形态之间的相互作用的流体间、流体与其他运动形态之间的相互作用的力学力学分支。分支。是力学的一个重要分支,它主要研究流体本身的是力学的一
8、个重要分支,它主要研究流体本身的静止静止状态和状态和运动运动状态,以及状态,以及流体和固体界壁间有相对运动时的相互作用和流动的规律。在生活、环保、科学技术及流体和固体界壁间有相对运动时的相互作用和流动的规律。在生活、环保、科学技术及工程中具有重要的应用价值。工程中具有重要的应用价值。流体力学中研究最多的流体是流体力学中研究最多的流体是水水和和空气空气。它的主要基础是。它的主要基础是牛顿运动定律牛顿运动定律和和质量质量守恒定律守恒定律,常常还要用到热力学知识,有时还用到宏观电动力学的基本定律、本构方程,常常还要用到热力学知识,有时还用到宏观电动力学的基本定律、本构方程和和物理学物理学、化学化学的
9、基础知识。的基础知识。第12页,此课件共63页哦1.3 流动液体的力学规律流动液体的力学规律在液压传动系统中,液压油总是在不断的流动中,因此要研究液体在外力作用下的运动在液压传动系统中,液压油总是在不断的流动中,因此要研究液体在外力作用下的运动规律及作用在流体上的力及这些力和流体运动特性之间的关系。对液压流体力学我们只关心规律及作用在流体上的力及这些力和流体运动特性之间的关系。对液压流体力学我们只关心和研究平均作用力和运动之间的关系。和研究平均作用力和运动之间的关系。本节主要讨论了雷诺数和两个基本方程式,即液体的连续性方程和伯努利方程。本节主要讨论了雷诺数和两个基本方程式,即液体的连续性方程和
10、伯努利方程。它们是刚体力学中的质量守恒原理在流体力学中的具体应用。这两个方程描述了压力、它们是刚体力学中的质量守恒原理在流体力学中的具体应用。这两个方程描述了压力、流速与流量之间的关系,以及液体能量相互间的变换关系。流速与流量之间的关系,以及液体能量相互间的变换关系。第13页,此课件共63页哦液体是有黏性的,并在流动中表现出来,因此,在研究液体运动规律时,不但要考液体是有黏性的,并在流动中表现出来,因此,在研究液体运动规律时,不但要考虑质量力和压力,还要考虑黏性摩擦力的影响。此外,液体的流动状态还与温度、密度、压虑质量力和压力,还要考虑黏性摩擦力的影响。此外,液体的流动状态还与温度、密度、压力
11、等参数有关。为了分析,可以简化条件,从理想液体着手,所谓力等参数有关。为了分析,可以简化条件,从理想液体着手,所谓理想液体理想液体是指没有黏性是指没有黏性的液体,同时,一般都视为在等温的条件下把黏度、密度视作常量来讨论液体的运动规律。的液体,同时,一般都视为在等温的条件下把黏度、密度视作常量来讨论液体的运动规律。然后在通过实验对产生的偏差加以补充和修正,使之符合实际情况。然后在通过实验对产生的偏差加以补充和修正,使之符合实际情况。第14页,此课件共63页哦1.3 流动液体的力学规律流动液体的力学规律v基本概念基本概念v流态和雷诺数流态和雷诺数v连续性方程连续性方程v伯努利方程伯努利方程第15页
12、,此课件共63页哦1.3.1 基本概念基本概念1 1、理想液体和恒定流动、理想液体和恒定流动(1 1)理想液体)理想液体液压传动中把无黏性、不可压缩的液体称为液压传动中把无黏性、不可压缩的液体称为理想液体理想液体,把既有黏性,把既有黏性又能进行一定压缩的液体称为又能进行一定压缩的液体称为实际液体实际液体。实际液体实际液体 理想液体理想液体液体具有黏性,并在流动时表现出来,因此,研究流动液体时,就要考虑其黏性,而液体的黏性阻力是一个很复杂的问题,这就使我们对流动的液体的研究变得很复杂。因此我们引入理想液体的概念。第16页,此课件共63页哦(2 2)恒定流动(定常流动)恒定流动(定常流动)当液体流
13、动时,可以将流动液体中空间任一点上质点的运动参当液体流动时,可以将流动液体中空间任一点上质点的运动参数,例如压力数,例如压力p、流速、流速v及密度及密度g表示为空间坐标和时间的函数,例如:表示为空间坐标和时间的函数,例如:压力压力p=p(x,y,z,t)速度速度v=v(x,y,z,t)密度密度=(x,y,z,t)如果空间上的运动参数如果空间上的运动参数p、v及在不同的时间内都有确定的值,即及在不同的时间内都有确定的值,即它们只随空间点坐标的变化而变化,不随时间它们只随空间点坐标的变化而变化,不随时间t变化,对液体的这种运变化,对液体的这种运动称为动称为定常流动定常流动或或恒定流动恒定流动。v定
14、常流动时定常流动时 但只要有一个运动参数随时间而变化,则就是但只要有一个运动参数随时间而变化,则就是非定常流动非定常流动或或非恒非恒定流动定流动。第17页,此课件共63页哦图图2-9恒定出流与非恒定出流恒定出流与非恒定出流(a)恒定出流恒定出流(b)非恒定出流非恒定出流 在图在图2-9(a)中,我们对容器出流的流量给予补偿,使其液面高度中,我们对容器出流的流量给予补偿,使其液面高度不变,这样,容器中各点的液体运动参数不变,这样,容器中各点的液体运动参数p、都不随时间而变,都不随时间而变,这就是这就是定常流动定常流动。在图。在图2-9(b)中,我们不对容器的出流给予流量补中,我们不对容器的出流给
15、予流量补偿,则容器中各点的液体运动参数将随时间而改变,例如随着时间偿,则容器中各点的液体运动参数将随时间而改变,例如随着时间的消逝,液面高度逐渐减低,因此,这种流动为的消逝,液面高度逐渐减低,因此,这种流动为非定常流动非定常流动。第18页,此课件共63页哦2 2、迹线、流线、流束、通流截面、迹线、流线、流束、通流截面流动液体的某一质点在某一时间间隔内在空间的运动轨迹。流动液体的某一质点在某一时间间隔内在空间的运动轨迹。迹线迹线:某一瞬时,表示液流中各处质点运动状态的一条条曲线。某一瞬时,表示液流中各处质点运动状态的一条条曲线。流线流线:(1 1)该瞬时,流线上各质点速度方向与该曲线)该瞬时,流
16、线上各质点速度方向与该曲线相切。相切。(2 2)在稳定流动时,流线不随时间而变化,流线)在稳定流动时,流线不随时间而变化,流线与迹线重合。与迹线重合。(3 3)由于流动液体中任一质点在某一瞬时只)由于流动液体中任一质点在某一瞬时只能有一个速度,所以流线之间不可能相交,能有一个速度,所以流线之间不可能相交,也不可能突然转折。也不可能突然转折。(4 4)流线是一条光滑曲线,对于恒定流动,流线)流线是一条光滑曲线,对于恒定流动,流线特点特点:第19页,此课件共63页哦在流场中任取一封闭曲线,沿此封闭曲线所包在流场中任取一封闭曲线,沿此封闭曲线所包括的区域的每一点作流线,由这些流线所形成的管状括的区域
17、的每一点作流线,由这些流线所形成的管状曲面称为流管。流管内这些流线的集合称为流束。曲面称为流管。流管内这些流线的集合称为流束。流束流束:如果通过某截面:如果通过某截面A A上所有点做出流线,这些流线的集合构成流上所有点做出流线,这些流线的集合构成流束。束。通流截面:通流截面:在流场中作一面,若该面与通过面上的每一条流线都垂直,则称在流场中作一面,若该面与通过面上的每一条流线都垂直,则称该面为通流截面。该面为通流截面。第20页,此课件共63页哦3 3、流量、流量单位时间内流过某通流截面(管内)的液体体积。单位时间内流过某通流截面(管内)的液体体积。用用q q 表示,表示,单位为单位为 m m3
18、3/s/s 或或 L/min L/min。流量:流量:流量与平均流速是描述液体流动的两个参数4 4、瞬时、瞬时流速和平均流速流速和平均流速(1)瞬时流速)瞬时流速 u 流道内某点液体在某段时间段的实际流动速度,用流道内某点液体在某段时间段的实际流动速度,用u表示。表示。液体在管道内流动时,管内各层液体的流速并不相等,其中,管中心处流层速度最快,而贴近管子内壁处的流层流速为零。为了表达液体流速实际变化的这一状况,提出了瞬时流速这一概念。第21页,此课件共63页哦(2)平均流速:在实际液体流动中,由于黏性摩擦力的作用,通流截面)平均流速:在实际液体流动中,由于黏性摩擦力的作用,通流截面上流速上流速
19、u的分布规律难以确定,因此引入平均流速的概念,即认为通流截的分布规律难以确定,因此引入平均流速的概念,即认为通流截面上各点的流速均为平均流速,用面上各点的流速均为平均流速,用v来表示。来表示。通过通流截面的流量就等于平均流速乘以通流截面积。令此通过通流截面的流量就等于平均流速乘以通流截面积。令此流量与上述实际流量相等,得:流量与上述实际流量相等,得:单位:单位:m/s则平均流速为:则平均流速为:v=q/A第22页,此课件共63页哦雷诺实验装置原理图雷诺实验装置原理图阀门阀门阀门阀门阀门阀门1.3.2 流态和雷诺数流态和雷诺数第23页,此课件共63页哦c c)流动趋于紊流)流动趋于紊流d d)紊
20、流)紊流液流状态:液流状态:层流、紊流演示图层流、紊流演示图b b)层流开始破坏)层流开始破坏 a a)层流)层流第24页,此课件共63页哦1 1、层流和紊流、层流和紊流 层流:液体质点互不干扰,液体的流动呈线性或层状,且平行于管道层流:液体质点互不干扰,液体的流动呈线性或层状,且平行于管道轴线;轴线;紊流:液体质点的运动杂乱无章,除了平行于管道轴线的运动以紊流:液体质点的运动杂乱无章,除了平行于管道轴线的运动以外,还存在着剧烈的横向运动。外,还存在着剧烈的横向运动。第25页,此课件共63页哦层流和紊流是两种不同性质的流态:层流和紊流是两种不同性质的流态:v层流时,液体流速较低,质点受黏性制约
21、,不能随意运动,层流时,液体流速较低,质点受黏性制约,不能随意运动,黏性力起主导作用;黏性力起主导作用;v紊流时,液体流速较高,黏性的制约作用减弱,惯性力起主导作用。紊流时,液体流速较高,黏性的制约作用减弱,惯性力起主导作用。v液体流动时,究竟是层流还是紊流,要用雷诺数来判定。液体流动时,究竟是层流还是紊流,要用雷诺数来判定。第26页,此课件共63页哦v雷诺数雷诺数:液体在圆管中的流动状态决定于由管道中流体的平均流速液体在圆管中的流动状态决定于由管道中流体的平均流速、管道直径、管道直径d d和液体运动黏度这三个参数所组成的无量纲数的和液体运动黏度这三个参数所组成的无量纲数的大小大小:v雷诺数的
22、物理意义雷诺数的物理意义:流动液体的流动液体的惯性力惯性力与与黏性力黏性力之比。之比。v流动液体的雷诺数低于临界雷诺数流动液体的雷诺数低于临界雷诺数(由紊流转变为层流由紊流转变为层流)时,流动时,流动状态为层流,反之液流的状态为紊流;状态为层流,反之液流的状态为紊流;v-流体流速(m/s)d-管子内径(mm)-液体的运动黏度(m2/s)Re=vd/v、分别为流体的流速、密度与黏性系数,分别为流体的流速、密度与黏性系数,d为一特征长度为一特征长度 第27页,此课件共63页哦临界雷诺数:临界雷诺数:对于非圆截面管道来说,对于非圆截面管道来说,Re可用下式来计算:可用下式来计算:当液流实际流动时的雷
23、诺数小于临界雷诺数时,当液流实际流动时的雷诺数小于临界雷诺数时,液流为层流,反之液流则为紊流。对金属圆管液流为层流,反之液流则为紊流。对金属圆管Re临临 20002000。层流层流紊流紊流 Re上上紊流紊流层流层流Re下下且且Re下下 Re上上Re临临 Re下下dH为通流截面的水力直径。为通流截面的水力直径。水力直径计算水力直径计算第28页,此课件共63页哦表表2-6 常见液流管道的临界雷诺数常见液流管道的临界雷诺数管道的材料与形状Recr管道的材料与形状Recr光滑的金属圆管2000-2320带槽装的同心环状缝隙700橡胶软管1600-2000带槽装的偏心环状缝隙400光滑的同心环状缝隙11
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