工程流体力学泵与风机第6章--流动阻力和能量损失教学提纲.ppt
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1、工程流体力学泵与风机第6章-流动阻力和能量损失第二节第二节流体的两种流态流体的两种流态一、雷诺实验和流态一、雷诺实验和流态 1883年英国物理学家雷诺(年英国物理学家雷诺(Reynolds)通过大量实)通过大量实验发现,流体的运动有两种不同性质的流动状态,简称验发现,流体的运动有两种不同性质的流动状态,简称流流态态。能量损失的规律与流态有关能量损失的规律与流态有关。雷诺实验装置的示雷诺实验装置的示意图如图所示。意图如图所示。实验过程实验过程(1)微开阀门微开阀门C:(2)逐渐开大阀门逐渐开大阀门C:(3)继续开大阀门继续开大阀门C:(4)逐渐关小阀门逐渐关小阀门C:有色液是一条界线分明的直线,
2、与周围的清水不相混。有色液是一条界线分明的直线,与周围的清水不相混。v c时,有色细流开始出现波动而成波浪形细线。时,有色细流开始出现波动而成波浪形细线。有色开始抖动、弯曲,然后断裂有色开始抖动、弯曲,然后断裂与周围清水完全混合。与周围清水完全混合。实验现象将按相反程序出现,实验现象将按相反程序出现,vc小于小于v c。雷诺实验雷诺实验实验表明实验表明(1)当流速不同时,流体的流动具有两种完全不同的流态。)当流速不同时,流体的流动具有两种完全不同的流态。湍流湍流(紊流紊流)临界流速临界流速v cvc。层流层流(滞流滞流)过渡流过渡流(2)两种流态在一定的流速下可互相转变。)两种流态在一定的流速
3、下可互相转变。一般用一般用下临界流速下临界流速vc作为判别流态的界限,作为判别流态的界限,vc也直接也直接称为称为临界流速临界流速。v c:上临界流速上临界流速vc:下临界流速下临界流速雷诺实验雷诺实验二、流态的判断依据二、流态的判断依据流体的流动状态不仅与流体的速度流体的流动状态不仅与流体的速度v有关,还与流体有关,还与流体的黏度的黏度、密度、密度和管径和管径d有关。有关。引入无因次准数引入无因次准数雷诺数雷诺数Re:只要雷诺数相同,只要雷诺数相同,流态必然相同。流态必然相同。:流体密度,流体密度,kg/m3;v:截面的平均流速,截面的平均流速,m/s;d:管内径,管内径,m;:流体动力黏度
4、,流体动力黏度,Pas;:流体运动黏度,流体运动黏度,m2/s。利用雷诺数的大小可判断流体的流态。利用雷诺数的大小可判断流体的流态。临界雷诺数临界雷诺数Rec:对应于临界流速的雷诺数。对应于临界流速的雷诺数。Re2000时,是时,是层流层流流动;流动;Re2000时,是时,是湍流湍流流动。流动。惯性力惯性力 黏性力黏性力 雷诺数雷诺数=两种流态两种流态Rec稳定在稳定在20002320,一般取,一般取Rec 2000。例例6-1某低速送风管道,内径某低速送风管道,内径d 200mm,风速,风速v 3m/s,空气温度为,空气温度为40。求:。求:(1)判断风道内气体的流动状态;)判断风道内气体的
5、流动状态;(2)该风道内空气保持层流的最大流速。)该风道内空气保持层流的最大流速。例例6-2某油的黏度为某油的黏度为70 10-3Pas,密度为,密度为1050kg/m3,在,在管径为管径为 114mm 4mm的管道内流动,若油的流量为的管道内流动,若油的流量为30m3/h,试确定管内油的流动状态。试确定管内油的流动状态。第三节第三节圆形管内的速度分布和边界层概念圆形管内的速度分布和边界层概念 一、流体在圆形管内的速度分布一、流体在圆形管内的速度分布流体流经管道时,在同一截面不同点的速度是不同的,流体流经管道时,在同一截面不同点的速度是不同的,即速度随位置的变化而变化,这种变化关系称为即速度随
6、位置的变化而变化,这种变化关系称为速度分布速度分布。当当流流体体在在圆圆形形管管内内流流动动时时,无无论论是是层层流流还还是是湍湍流流,管管壁壁上上的的流流速速为为零零,其其它它部部位位的的流流体体质质点点速速度度沿沿径径向向发发生生变变化化。离开管壁越远,其速度越大,直至离开管壁越远,其速度越大,直至管中心处速度最大管中心处速度最大。如平板间如平板间流速分布流速分布1.圆形管内层流速度分布圆形管内层流速度分布 层流层流一般发生在一般发生在低流速、小管径的管路中低流速、小管径的管路中或或黏性较大黏性较大的机械润滑系统和输油管路中的机械润滑系统和输油管路中。流动的流体在圆管内好像无流动的流体在圆
7、管内好像无数层很薄的圆筒,平行的一数层很薄的圆筒,平行的一个套着一个地相对滑动。个套着一个地相对滑动。实验测得层流速度分布呈实验测得层流速度分布呈抛物线状分布抛物线状分布,管中心处的,管中心处的流体质点速度最大。管内流体的平均流速流体质点速度最大。管内流体的平均流速v等于管中心处最等于管中心处最大流速大流速vmax的二分之一,即:的二分之一,即:2.圆形管内湍流结构及速度分布圆形管内湍流结构及速度分布(1)圆形管内湍流结构圆形管内湍流结构 由三部分组成,即:由三部分组成,即:层流底层层流底层过渡区过渡区 湍流核心湍流核心 层层流流底底层层厚厚度度 b随随雷雷诺诺数数的的增增大大而而减减小小。其
8、其厚厚度度一一般般只只有有几几十十分分之之一一到到几几分分之之一一毫毫米米,但但它它的的存存在在对对管管壁壁粗粗糙糙的扰动的扰动和和传热性能传热性能有重大影响,因此不可忽视。有重大影响,因此不可忽视。湍流时的速度分布与湍流时的速度分布与Re值有关,值有关,Re越大越大,湍流核心区,湍流核心区内的内的速度分布曲线越平坦速度分布曲线越平坦。管内平均流速管内平均流速v与管中心处最大流速与管中心处最大流速vmax的关系一般为:的关系一般为:(2)湍流时圆管内速度分布湍流时圆管内速度分布v(0.750.9)vmax 在层流底层内,流速仍按抛在层流底层内,流速仍按抛物线分布,速度梯度很大物线分布,速度梯度
9、很大在湍流核心区内,流在湍流核心区内,流速按对数规律分布速按对数规律分布二、边界层的概念二、边界层的概念 以流体沿固定平板的流动为例以流体沿固定平板的流动为例:xc临界临界距离距离 层流底层层流底层 层流边界层层流边界层:平板前缘附近平板前缘附近 在平板前缘处在平板前缘处:流体以流体以v0流动流动 流过平板壁面时流过平板壁面时:边界层边界层 :v 00.99v0 外流区外流区(主流区主流区):v v0湍流边界层湍流边界层:距平板前缘距平板前缘xc起起 逐渐加大逐渐加大 紧靠板面处紧靠板面处1.边界层的形成和发展边界层的形成和发展工程中工程中,常为流体在圆管内流动常为流体在圆管内流动:流体进入管
10、道前流体进入管道前:流速均匀流速均匀流体刚进入圆管流体刚进入圆管:即形成边界层即形成边界层 距管口距管口x0处处:边界层汇合于管中心线边界层汇合于管中心线 x0以后以后:完全发展了的流动完全发展了的流动 随随x 的增大的增大逐渐加大逐渐加大,形成图示流速分布形成图示流速分布 边界层的形成和发展边界层的形成和发展边界层的形成和发展边界层的形成和发展x0称为进口段长称为进口段长度或稳定段长度度或稳定段长度层流层流 湍流湍流 管内边界管内边界层是湍流层是湍流 管内边界管内边界层是层流层是层流 2.边界层分离边界层分离以流体流过曲柱体壁面为例以流体流过曲柱体壁面为例:B之前之前:流体质点因流道截面变小
11、而流体质点因流道截面变小而加速减压加速减压 边界层边界层的一个重要特点是在某些情况下会的一个重要特点是在某些情况下会脱离壁面脱离壁面,称为称为边界分离边界分离。B之后之后:流体质点流体质点减速增压减速增压,流速分布不均匀流速分布不均匀,出现分离面出现分离面CD 局部阻力局部阻力边界层边界层的外缘的外缘分离面分离面CD分离面与壁面之间分离面与壁面之间有流体倒流产生旋有流体倒流产生旋涡,产生涡,产生形体阻力形体阻力摩擦阻力摩擦阻力形体阻力形体阻力(旋涡阻力旋涡阻力)C点为边界层分离点点为边界层分离点B点为点为最高点最高点如弯头如弯头因固体表因固体表面形状而面形状而造成造成第四节第四节流体在管内流动
12、阻力损失的计算流体在管内流动阻力损失的计算 一、沿程损失计算一、沿程损失计算1.沿程阻力系数沿程阻力系数的影响因素的影响因素流体流体层流层流流动时流动时:Re较小较小,黏性力起主导作用黏性力起主导作用,产生产生黏性阻力黏性阻力,其值取决于,其值取决于雷诺数雷诺数Re,而与管壁粗糙度无关。,而与管壁粗糙度无关。流体流体流态流态不同,对流动阻力的影响也不同。不同,对流动阻力的影响也不同。因此,对于因此,对于层流层流:流体流体湍流湍流流动时流动时:Re较大,其阻力为较大,其阻力为黏性阻力黏性阻力和和惯性惯性阻力阻力之和,其值分别取决于之和,其值分别取决于雷诺数雷诺数Re及及管壁面粗糙度管壁面粗糙度。
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