流量测量中常用的流体参数(共13页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上流量测量中常用的流体参数对工业管道流体流动规律的研究、流量测量计算以及仪表选型时,都要遇到一系列反映流体属性和流动状态的物理参数这些参数,常用的有流体的密度、粘度、绝热指数(等熵指数)、体积压缩系数以及雷诺数、流速比(马赫数)等;这些物理参数都与温度压力密切相关。流量测量的一次元件的设计以及二次仪表的校验,都是在一定的压力和温度条件下进行的。若实际工况超过设计规定的范围,即需作相应的修正。一、流体的密度流体的密度( )是流体的重要参数之一,它表示单位体积内流体的质量。在一般工业生产中,流体通常可视为均匀流体,流体的密度可由其质量和体积之商求出: (12)式中 m流体的
2、质量,kg; V质量为m的流体所占的体积,m3密度的单位换算见表13。各种流体的密度都随温度、压力改变而变化在低压及常温下,压力变化对液体密度的影响很小,所以工程计算上往往可将液体视为不可压缩流体,即可不考虑压力变化的影响但这只是一种近似计算。而气体,温度、压力变化对其密度的影响较大,所以表示气体密度时,必须严格说明其所处的压力、温度状况 工业测量中,有时还用“比容”这一参数。比容数是密度数的倒数,单位为m3kg。 二、流体的粘度 流体的粘度是表示流体内摩擦力的一个参数。各种流体的粘度不同,表示流动时的阻力各异。粘度也是温度、压力的函数一般说来,温度上升,液体的粘度就下降,气体的粘度则上升在工
3、程计算上液体的粘度,只需考虑温度对它的影响,仅在压力很高的情况下才需考虑压力的影响。水蒸气及气体的粘度与压力、温度的关系十分密切表征流体的粘度,通常采用动力粘度( )和运动粘度(v),有时也采用恩氏粘度(E)流体动力粘度的意义是,当该流体的速度梯度等于l时,接触液层间单位面积上的内摩擦力流体的动力粘度也可理解为两个相距1m、面积各为1m2的流体层以相对速度1ms移动时相互间的作用力,即 (13)式中 单位面积上的内摩擦力,Pa;v流体流动速度,ms; h两流体层之间的距离,m; 速度梯度,I / S; 动力粘度 的单位Pas是国际单位制(SI)的导出单位,是我国法定单位它与过去习惯使用的其他单
4、位的换算关系见表l4表中 的单位达因秒厘米2(dynscm2)是厘米克秒单位制(cGs单位制)的导出单位,习惯上称泊(P)。取其百分之一为单位,称厘泊(cP),或百万分之一为单位,称微泊( P)。由于流体的粘度和密度有关,将动力粘度与流体密度之比作为粘度的另一参数,称运动粘度,用v表示: v (14)在SI单位制中,v的单位为m2/s与过去习惯用的其他单位间的换算关系见表15。表中v的单位cm2s是cGs单位制的导出单位,称斯托克斯(St),取其百分之一为单位,称厘斯(cSt)。在试验室对粘度进行测定常采用恩格勒粘度计,这里还需提及恩氏粘度(E)的概念。流体的恩氏粘度又称条件粘度,它是基于流体
5、的粘性越大,流动时表现的阻力也越大的原理,按下列方式测定的:取一定容积的被测流体(例如200mL),在一定的温度(t)下,测定其从恩格勒粘度计流出的时间( t),以s为单位,然后与同体积的蒸馏水在20时流出恩格勒粘度计的时间( )对比,其比值称该流体在t时的恩氏粘度 恩氏粘度与运动粘度在常用范围内的对照关系见表16。当v12l04m2s时,在同一温度t下,E与v的换算采用下式: Et135103Vt (16)或 Vt7. 41106Et (17)式中 Et在温度t时的恩氏粘度;Vt在温度t时的运动粘度。三、牛顿流体及非牛顿流体在节流装置的设计标准、规程以及一些流量测量方法的“适用范围”栏目中,
6、常常提出所测流体仅限于“牛顿流体”。什么是牛顿流体和非牛顿流体呢? 在前述流体的粘度一节中,给出了流体动力粘度的定义式(13),由该式可以导出在流体内部有速度梯度(剪切进度) 时,作用在与该速度梯度方向垂直的单位面积上的内摩擦力(或称剪切应力、粘滞力) 与 之间的关系式是:式(18)称牛顿粘性定律。当式中比例系数 (即动力粘度)为常数时,内摩擦力 与速度梯度 间呈线性关系。这一规律的流体即称牛顿流体不同种类的牛顿流体的比例常数 值各不相同。当 值不是常数或 与 间的关系不符式(18)所示规律,即不符牛顿粘性定律时,该流体即称非牛顿流体。一般高粘滞性流体和高分子溶液都呈现非牛顿流体的性质。典型的
7、非牛顿流体以可塑性流体、膨胀性流体和宾厄姆(BINGham)流体为代表其 与 的关系可用下列两个简单的典型式表示: 当式(19)中常数nI时,称可塑性流体;当n1时,称膨胀性流体对宾厄姆流体,表达式为 式中 B常数,称塑性粘度;h流体开始流动时的内摩接力(剪切应力),常称为屈服值。为直观起见,常以 作纵坐标,以 为横坐标,绘出 与 的关系曲线,称流动曲线。对牛顿流体,流动曲线为通过原点的直线;对非牛顿流体,流动曲线有各种不同的形状。例如可塑性流体的流动曲线是下弯的曲线;膨胀性流体则是向上弯的曲线;宾厄姆流体为不通过原点的直线。 四、绝热指数及等熵指数 测量气(汽)体流量时,需要了解流体流经流量
8、测量元件(例如节流元件)时的状态变化,为此需要知道被测气(汽)体的绝热指数和等熵指数。 流动工质在状态变化(由一种状态转变到另一种状态)过程中若不与外界发生热交换,则该过程称为绝热过程。若绝热过程没有(或不考虑)摩擦生热,即为可逆绝热过程根据熵的定义,在可逆绝热过程中熵(S)值不变(S常数),故可逆的绝热过程又称为等熵过程。例如,流体流经节流元件时,因为节流元件很短,其与外界的热交换及摩擦生热均可忽略,所以该过程可近似认为是等熵的在此过程中,流体的压力P与比容V的X次方的乘积为常数,即PVX常数,X称为等熵指数。当被测气(汽)体服从理想气体定律时,等熵指数等于比热比,即定压比热Cp与定容比热C
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