水力学第三章(3).ppt
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1、第三章 液体一元运动基本理论3-5 3-5 元流的能量方程元流的能量方程3-6 3-6 实际液体恒定总流的能量方程实际液体恒定总流的能量方程理想液体的元流能量方程理想液体的元流能量方程 取取1-11-1和和2-22-2断面间的空间为控制体,应用动量方断面间的空间为控制体,应用动量方程来推导元流的能量方程。程来推导元流的能量方程。控制体在控制体在s s方向上的外力有方向上的外力有1-11-1断面和断面和2-22-2断面断面上的动水压力和重力分量上的动水压力和重力分量;控制体受力分析控制体受力分析 理想液体,在元流侧壁上没有摩擦力作用;理想液体,在元流侧壁上没有摩擦力作用;1-11-1断面上动水压
2、力断面上动水压力 2-22-2断面上动水压力断面上动水压力 重力分量重力分量 s s方向的作用力方向的作用力 动量方程动量方程右端的非恒定项右端的非恒定项 动量方程右端的第二项通量项动量方程右端的第二项通量项1-11-1断面流入的通量断面流入的通量 2-22-2断面流出的通量断面流出的通量 动量方程右端的第二项通量项动量方程右端的第二项通量项微分形式的理想不可压缩液体元流能量方程微分形式的理想不可压缩液体元流能量方程 非恒定元流能量方程的积分式非恒定元流能量方程的积分式 对微分形式的能量方程沿对微分形式的能量方程沿s s轴从轴从s s1 1积分到积分到s s2 2 单位重量液体具有的位能;单位
3、重量液体具有的位能;单位重量液体具有的压能;单位重量液体具有的压能;单位重量液体具有的动能;单位重量液体具有的动能;单位重量液体具有的惯性力;单位重量液体具有的惯性力;单位重量液体的惯性力在单位重量液体的惯性力在dsds距离上做的功;距离上做的功;单位重量液体的惯性力在距单位重量液体的惯性力在距离离s=ss=s2 2-s-s1 1上做的功。上做的功。伯努利方程伯努利方程意义:恒定流时,对于理想液体,在元流的意义:恒定流时,对于理想液体,在元流的任意两个过水断面任意两个过水断面1-11-1和和2-22-2上,单位重量液上,单位重量液体所具有的总机械能(位能、压能、动能之体所具有的总机械能(位能、
4、压能、动能之和)是相等的。和)是相等的。实际液体的元流能量方程实际液体的元流能量方程 实际液体总是具有粘性的,因此实际液体在实际液体总是具有粘性的,因此实际液体在运动时就会出现内摩擦力。内摩擦力的存在运动时就会出现内摩擦力。内摩擦力的存在会产生机械能损失。会产生机械能损失。元流中单位重量液体由元流中单位重量液体由1 11 1断面运动到断面运动到2 22 2断面时的能量损失断面时的能量损失,也称为水头损失也称为水头损失 例例3.5.1 3.5.1 试建立图中所示试建立图中所示U U形管中水面振荡方程。形管中水面振荡方程。假设假设U U形管断面内流速分布均匀且管中液体为理想形管断面内流速分布均匀且
5、管中液体为理想液体,没有水头损失。液体,没有水头损失。取坐标轴取坐标轴z z轴向上为正,静水水面为基准面。初始轴向上为正,静水水面为基准面。初始时刻左管水面下降时刻左管水面下降-z-z时,则右管水面将上升时,则右管水面将上升z z。设设t=0t=0时时2-22-2断面处断面处 水面位移公式水面位移公式 水体振荡的周期水体振荡的周期 角频率角频率 3-6 实际液体恒定总流的能量方程实际液体恒定总流的能量方程 工程中的液体总是以总流的形式出现的,将元流的能量工程中的液体总是以总流的形式出现的,将元流的能量方程推广到总流。方程推广到总流。重力作用下实际液体恒定元流的能量方程为重力作用下实际液体恒定元
6、流的能量方程为 (1 1)假设在渐变流中取过水断面,则在断面假设在渐变流中取过水断面,则在断面A A上的动水压强按静水压强规律分布,即上的动水压强按静水压强规律分布,即 常数。常数。(2 2)称为动能校正系数:在单位时间内实际流速计算的总称为动能校正系数:在单位时间内实际流速计算的总流过水断面上的总动能与用断面平均流速计算的总流过流过水断面上的总动能与用断面平均流速计算的总流过水断面上的总动能之比。水断面上的总动能之比。影响因素:与断面上的流速分布有关,流速分布愈均匀影响因素:与断面上的流速分布有关,流速分布愈均匀值接近于值接近于1 1,1.051.051.101.10,近似取近似取1 1。(
7、3 3)将过水断面上各元流单位重量液体由将过水断面上各元流单位重量液体由1 11 1断断面流到面流到2 22 2断面的能量损失断面的能量损失 用某一平均值用某一平均值 代替。代替。总流的能量方程总流的能量方程z z 总流过水断面上单位重量液体具有的总流过水断面上单位重量液体具有的平均位能,又称为位置水头;平均位能,又称为位置水头;总流过水断面上单位重量液体具有的总流过水断面上单位重量液体具有的平均压能,又称为压强水头;平均压能,又称为压强水头;总流过水断面上单位重量液体具有总流过水断面上单位重量液体具有的平均势能,又称为测压管水头;的平均势能,又称为测压管水头;总流过水断面上单位重量液体具有的
8、平总流过水断面上单位重量液体具有的平均动能,又称为流速水头;均动能,又称为流速水头;总流过水断面上单位重量液体总流过水断面上单位重量液体具有的总机械能,又称为总水头;具有的总机械能,又称为总水头;总流单位重量液体由总流单位重量液体由1 11 1断面到断面到2 22 2断断面时的平均能量损失,又称为水头损失。面时的平均能量损失,又称为水头损失。(一)总流能量方程与元流中的能量方程不(一)总流能量方程与元流中的能量方程不同之处同之处;(二)非恒定总流的能量方程(二)非恒定总流的能量方程讨论讨论动能用断面平均流速动能用断面平均流速v v表示,能量损失采用表示,能量损失采用平均值平均值 表示。表示。3
9、.6.2 实际液体恒定总流能量方程的图示实际液体恒定总流能量方程的图示 理想液体恒定总流的能量方程可以表示为理想液体恒定总流的能量方程可以表示为 实际液体恒定总流的能量方程可以表示为实际液体恒定总流的能量方程可以表示为 各项均具有长度量纲,可以用线段表示。各项均具有长度量纲,可以用线段表示。各断面的各断面的(z+p/)(z+p/)的连线为的连线为测压管水头线测压管水头线。各断面各断面(z+p/+v(z+p/+v2 2/2g)/2g)的连线称为的连线称为总能线总能线或者或者总水头线总水头线。说明:说明:1.1.对于管路,一般对于管路,一般取断面形心的位置取断面形心的位置水头水头z z和压强水头和
10、压强水头p/p/为代表。为代表。2.2.测压管水头线可以是上升的,也可以是下测压管水头线可以是上升的,也可以是下降的,可以是直线,也可以是曲线。这取决降的,可以是直线,也可以是曲线。这取决于边界的几何形状。于边界的几何形状。3.3.总水头线可以是直线,也可以是曲线,但总总水头线可以是直线,也可以是曲线,但总是下降的,因为实际液体流动时总是有水头损是下降的,因为实际液体流动时总是有水头损失的。而理想液体的总水头线时水平的。失的。而理想液体的总水头线时水平的。4.4.单位流程长度上总水头线的降低值称为水力坡单位流程长度上总水头线的降低值称为水力坡度,记为度,记为J J。当总水头线为直线时当总水头线
11、为直线时 当总水头线为曲线时当总水头线为曲线时 3.4 3.4 某收缩管段长某收缩管段长 ,管径,管径D=30cmD=30cm,d=15cm,d=15cm,通过的流量通过的流量Q=0.3mQ=0.3m3 3/s/s。若逐渐关闭若逐渐关闭阀门,使流量在阀门,使流量在30s30s内直线地减小到零,并内直线地减小到零,并假设断面上的流速均匀分布,试求阀门关闭假设断面上的流速均匀分布,试求阀门关闭到第到第20s20s时时A A、B B点处的加速度点处的加速度 和和 。3-7 实际液体恒定总流能量方程的应用实际液体恒定总流能量方程的应用 应用条件应用条件:1.1.不可压缩液体;不可压缩液体;2.2.质量
12、力只有重力质量力只有重力;3.3.两个过水断面取在渐变流区,以确保两个过水断面取在渐变流区,以确保z+p/z+p/常数,两个过水断面的中间可以是急变流。常数,两个过水断面的中间可以是急变流。注意事项注意事项:基准面和压强标准可以任意选取,但是在同基准面和压强标准可以任意选取,但是在同一个问题里要统一。一个问题里要统一。计算点可以在过水断面上任意选取。计算点可以在过水断面上任意选取。选取已知量多的断面作为计算断面。选取已知量多的断面作为计算断面。当在能量方程式中同时出现两个未知量,如当在能量方程式中同时出现两个未知量,如压强压强p和流速和流速v时,可以借助连续方程式联解。时,可以借助连续方程式联
13、解。在没有特殊说明时,可以取过水断面上的能在没有特殊说明时,可以取过水断面上的能量校正系数量校正系数1。当管路分叉时,能量方程仍可用。当管路分叉时,能量方程仍可用。能量方程的推广能量方程的推广 当能量方程的两断面间有能量输入输出时能当能量方程的两断面间有能量输入输出时能量方程也仍可应用。当有能量输入(如管路中量方程也仍可应用。当有能量输入(如管路中有水泵),方程左端需加上水泵的水头有水泵),方程左端需加上水泵的水头H,当有当有能量输出(如管路中有水轮机时),方程左端能量输出(如管路中有水轮机时),方程左端需减去水轮机的水头需减去水轮机的水头H,这样左右两侧断面上的这样左右两侧断面上的能量才能守
14、恒。能量才能守恒。例例3.7.1 3.7.1 有有一一如如图图所所示示的的管管路路向向大大气气出出流流,已已知知:水水头头H=4mH=4m,管管径径d=200mmd=200mm,管管长长l=60ml=60m,管管路路进进口口的的局局部部水水头头损损失失 ,管管路路的的沿沿程程水水头头损损失失随随管管长长直直线线增增加加,与与管管径径成成反反比比,即即 ,其其中中称称为为沿沿程程水水头头损损失失系系数数,=0.025=0.025,v v为为管管中中断断面面平平均均流流速速,管管轴轴线线与与水水平平夹夹角角=5=5,试试求求:(1)(1)管管中中通通过过的的流流量量Q Q;(2)(2)管路中点管路
15、中点C C的压强水头。的压强水头。(1)(1)流量流量Q Q的计算的计算 以过管路出口断面中心的水平面以过管路出口断面中心的水平面0-00-0为基准面,计算为基准面,计算点分别取在水池水面上和出口断面中心点分别取在水池水面上和出口断面中心(2)(2)管路中点管路中点C C的压强水头的计算的压强水头的计算 以以0-00-0为基准面,写为基准面,写c-cc-c与与2-22-2断面的能量方程断面的能量方程 例例3.7.2 3.7.2 如图所示的水泵管路系统。已知水泵管路中如图所示的水泵管路系统。已知水泵管路中的流量的流量Q=101 mQ=101 m3 3/h,/h,由水池水面到水塔水面的高差由水池水
16、面到水塔水面的高差z=102 m,z=102 m,中间的水头损失中间的水头损失h hw1-2w1-2=25.4 m,=25.4 m,水泵的效水泵的效率率p p75.5%75.5%,吸水管的直径吸水管的直径d ds s=200 mm,=200 mm,由水池至水由水池至水泵前泵前3-33-3断面的水头损失断面的水头损失h hw1-3w1-3=0.4m=0.4m,水泵的允许真水泵的允许真空度水柱空度水柱h hv v=6 m=6 m。试求:(试求:(1 1)水泵的安装高度)水泵的安装高度;(2 2)水泵的扬程水头)水泵的扬程水头;(3 3)水泵的功率。)水泵的功率。水泵叶轮的旋转使水泵进口水泵叶轮的旋
17、转使水泵进口3-33-3断面处形成负压或真断面处形成负压或真空,水池水面为大气压强,在两个断面压力差作用空,水池水面为大气压强,在两个断面压力差作用下,水池中的水被吸入水泵。又在旋转叶轮的离心下,水池中的水被吸入水泵。又在旋转叶轮的离心力作用下,水体被压入压水管,进人水塔。力作用下,水体被压入压水管,进人水塔。水泵的工作原理水泵的工作原理水泵的允许真空度水泵的允许真空度h hv v、水泵的扬程水头水泵的扬程水头H Hp p及水泵的及水泵的功率功率N Np p。以水池水面为基准,写以水池水面为基准,写1 11 1和和3 33 3断面的能量方程断面的能量方程 (1 1)安装高度安装高度h hs s
18、 (2 2)水泵的扬程水头水泵的扬程水头H Hp p 以水池水面为基准,写以水池水面为基准,写1-11-1和和2-22-2断面的能量方程断面的能量方程 (3)(3)水泵的功率水泵的功率N Np p 例例3.7.3 3.7.3 如图所示,有一矩形断面近似平底的渠道,已如图所示,有一矩形断面近似平底的渠道,已知底宽知底宽b=2mb=2m,渠道在某断面处有一上升坎,坎高渠道在某断面处有一上升坎,坎高P=0.5mP=0.5m,坎前渐变流断面处水深坎前渐变流断面处水深H=2mH=2m,坎后水面下降坎后水面下降h=0.3m,h=0.3m,底底坎处的局部水头损失为坎处的局部水头损失为 ,v,v2 2为图中为
19、图中2 22 2断面的平均流断面的平均流速,试求该渠道中通过的流量速,试求该渠道中通过的流量Q Q。以渠底为基准面,写以渠底为基准面,写1 11 1和和2 22 2断面的能量方程断面的能量方程 例例3.7.4 3.7.4 试用能量方程式导出小孔口和管嘴的泄流试用能量方程式导出小孔口和管嘴的泄流量公式。量公式。小孔口泄流:当小孔口泄流:当d/H0.1d/H0.1时,可以认为出流断面上时,可以认为出流断面上的流速与压强均匀分布。假设水箱较大,可以认为的流速与压强均匀分布。假设水箱较大,可以认为在孔口泄流时箱中水位不变,因此属于恒定流。在孔口泄流时箱中水位不变,因此属于恒定流。以过孔口中心的水平面为
20、基准面。选距孔口一定距离的上游以过孔口中心的水平面为基准面。选距孔口一定距离的上游断面作为断面作为1-11-1断面断面,水股最细断面水股最细断面c-cc-c称为收缩断面。称为收缩断面。令令 为流速系数,一般为为流速系数,一般为0.97-0.980.97-0.98 设收缩断面的断面面积设收缩断面的断面面积A Ac c与孔口的断面面积与孔口的断面面积A A之比定义为小孔口的收缩系数之比定义为小孔口的收缩系数(0.63-0.64)(0.63-0.64)令令 为小孔口的流量系数,为为小孔口的流量系数,为0.60-0.620.60-0.62 小孔口泄流量公式小孔口泄流量公式在小孔口处外接一在小孔口处外接
21、一个长度个长度l=(3-4)dl=(3-4)d的的短管,则在水头作短管,则在水头作用下形成的出流称用下形成的出流称为管嘴出流。为管嘴出流。管嘴泄流管嘴泄流 与孔口出流的区别:收缩断面处将产生真空现象与孔口出流的区别:收缩断面处将产生真空现象 同孔口相比,管嘴出流的作用水头除了同孔口相比,管嘴出流的作用水头除了H H0 0之外之外又增加了一个真空水头又增加了一个真空水头 。与小孔口出流问题相同,仍写与小孔口出流问题相同,仍写1-11-1和和c-cc-c断面断面的能量方程,同样可得管嘴的泄流量公式。的能量方程,同样可得管嘴的泄流量公式。管嘴的泄流量公式管嘴的泄流量公式为小孔口的流量系数,取为小孔口
22、的流量系数,取0.620.62。取取 管嘴的流量系数大于孔口的流量系数。在相管嘴的流量系数大于孔口的流量系数。在相同的条件下,管嘴的出流量约为孔口的同的条件下,管嘴的出流量约为孔口的1.321.32倍。倍。管嘴的工作条件管嘴的工作条件 管嘴的长度管嘴的长度l=l=(3-43-4)d d;要求管嘴的作用水头要求管嘴的作用水头H H0 0小于或者等于小于或者等于9m9m。如果管嘴太短,收缩断面后的水流来不及扩散成如果管嘴太短,收缩断面后的水流来不及扩散成满管,外面的空气就会进入管嘴内部而破坏真空,满管,外面的空气就会进入管嘴内部而破坏真空,结果起不到管嘴的作用结果起不到管嘴的作用;如果管嘴过长,收
23、缩断面后的沿程水头损失不可如果管嘴过长,收缩断面后的沿程水头损失不可忽略,这就变成管道问题了。忽略,这就变成管道问题了。如果如果H H0 09m9m,收缩断面处负压过大,液体将会气收缩断面处负压过大,液体将会气化,结果反而破坏了真空现象。化,结果反而破坏了真空现象。例例3.7.4 3.7.4 试用能量方程导出用皮托管测量流速的公试用能量方程导出用皮托管测量流速的公式和用文丘里管测量管中流量的公式。式和用文丘里管测量管中流量的公式。皮托管皮托管:测定流动水流中点流速的一种仪器测定流动水流中点流速的一种仪器 对对1 1、2 2点写能量方程,点写能量方程,且基准面取在管道的轴且基准面取在管道的轴线处
24、,则得线处,则得 h h1 1中不包含流速水头,直管称为静压管。中不包含流速水头,直管称为静压管。h h2 2中包含静压和流速水头,弯管称为动压管或总中包含静压和流速水头,弯管称为动压管或总压管。压管。上述能量方程时没有考上述能量方程时没有考虑水头损失,因此由上虑水头损失,因此由上式算得的流速称为理论式算得的流速称为理论流速。流速。实际流速,需在式中引实际流速,需在式中引入一个系数入一个系数 称为流速系数,它表示实际流速与理论流速之称为流速系数,它表示实际流速与理论流速之比,由实验率定,一般取比,由实验率定,一般取=0.98-1.00=0.98-1.00。文丘里管文丘里管:量测管道中流量的一种
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