《流体阻力》PPT课件.ppt
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1、1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象1.4.1 1.4.1 流体流动类型与雷诺准数流体流动类型与雷诺准数流体流动类型与雷诺准数流体流动类型与雷诺准数1.1.1.1.雷诺实验雷诺实验雷诺实验雷诺实验(Reynolds testReynolds test)滞流或层流滞流或层流滞流或层流滞流或层流湍流或紊流湍流或紊流湍流或紊流湍流或紊流1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象雷诺数雷诺数雷诺数雷诺数(Reynolds numberReynolds number)R Re e的物理意义:流体流动中惯性力与黏滞力的比。是流体的物理意义:流体流动中惯性力与黏滞力的比。是流体的物理意义:流体流动中惯性力
2、与黏滞力的比。是流体的物理意义:流体流动中惯性力与黏滞力的比。是流体湍动程度的大小的体现。若惯性力较大时,湍动程度的大小的体现。若惯性力较大时,湍动程度的大小的体现。若惯性力较大时,湍动程度的大小的体现。若惯性力较大时,R Re e数较大;当数较大;当数较大;当数较大;当黏滞力较大时,黏滞力较大时,黏滞力较大时,黏滞力较大时,R Re e数较小。数较小。数较小。数较小。对于非圆形管,内径对于非圆形管,内径对于非圆形管,内径对于非圆形管,内径d d用当量直径用当量直径用当量直径用当量直径d de e来代替:来代替:来代替:来代替:d de e=4=4水利学半径水利学半径水利学半径水利学半径圆形管
3、圆形管圆形管圆形管正方形管正方形管正方形管正方形管长方形管长方形管长方形管长方形管圆形套管:设大环套内径为圆形套管:设大环套内径为圆形套管:设大环套内径为圆形套管:设大环套内径为D D,小管外径为,小管外径为,小管外径为,小管外径为d d,则:,则:,则:,则:1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象2.2.流动形态的判据流动形态的判据流动形态的判据流动形态的判据-Reynolds number-Reynolds number雷诺数反映了流体流动的湍动程度,可以判断雷诺数反映了流体流动的湍动程度,可以判断雷诺数反映了流体流动的湍动程度,可以判断雷诺数反映了流体流动的湍动程度,可以判断 流体的流
4、动型态。流体的流动型态。流体的流动型态。流体的流动型态。当当当当R Re e20002000,为滞流(层流),为滞流(层流),为滞流(层流),为滞流(层流)laminar flow laminar flow R Re e40004000,为湍流(紊流),为湍流(紊流),为湍流(紊流),为湍流(紊流)turbulent flow turbulent flow R Re e1000010000时,为稳定的湍流。时,为稳定的湍流。时,为稳定的湍流。时,为稳定的湍流。20002000R Re e40004000,为过度流,为过度流,为过度流,为过度流(transitional(transitional
5、 flow)flow)是一种不稳定的状态。是一种不稳定的状态。是一种不稳定的状态。是一种不稳定的状态。1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象 滞流与湍流的比较滞流与湍流的比较滞流与湍流的比较滞流与湍流的比较流体质点运动的方式流体质点运动的方式流体质点运动的方式流体质点运动的方式-基本特征基本特征基本特征基本特征管内滞流时,流体质点沿管轴作有规则的平行运动,各质点管内滞流时,流体质点沿管轴作有规则的平行运动,各质点管内滞流时,流体质点沿管轴作有规则的平行运动,各质点管内滞流时,流体质点沿管轴作有规则的平行运动,各质点互不碰撞,互不干扰。互不碰撞,互不干扰。互不碰撞,互不干扰。互不碰撞,互不干扰
6、。流体可以看作无数同心圆筒薄层一层套一层作同向平行运动。流体可以看作无数同心圆筒薄层一层套一层作同向平行运动。流体可以看作无数同心圆筒薄层一层套一层作同向平行运动。流体可以看作无数同心圆筒薄层一层套一层作同向平行运动。管内湍流时,流体质点作不规则的杂乱运动,相互碰撞,产管内湍流时,流体质点作不规则的杂乱运动,相互碰撞,产管内湍流时,流体质点作不规则的杂乱运动,相互碰撞,产管内湍流时,流体质点作不规则的杂乱运动,相互碰撞,产生大大小小的漩涡。碰撞阻力黏性阻力生大大小小的漩涡。碰撞阻力黏性阻力生大大小小的漩涡。碰撞阻力黏性阻力生大大小小的漩涡。碰撞阻力黏性阻力管内湍流时,流体质点在沿管轴流动的同时
7、还伴着随机的管内湍流时,流体质点在沿管轴流动的同时还伴着随机的管内湍流时,流体质点在沿管轴流动的同时还伴着随机的管内湍流时,流体质点在沿管轴流动的同时还伴着随机的径向脉动径向脉动径向脉动径向脉动,任一点处的速度大小和方向都随时变化。微观,任一点处的速度大小和方向都随时变化。微观,任一点处的速度大小和方向都随时变化。微观,任一点处的速度大小和方向都随时变化。微观上为不稳地流动,但宏观上可以当做稳定流动处理。上为不稳地流动,但宏观上可以当做稳定流动处理。上为不稳地流动,但宏观上可以当做稳定流动处理。上为不稳地流动,但宏观上可以当做稳定流动处理。1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象速速速速度度度
8、度和和和和压压压压力力力力围围围围绕绕绕绕“平平平平均均均均值值值值”时时时时均均均均速速速速度度度度波波波波动动动动,该该该该值值值值不随时间改变不随时间改变不随时间改变不随时间改变1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象湍流流动是一个湍流流动是一个湍流流动是一个湍流流动是一个时均流动上叠加了一个随机的脉时均流动上叠加了一个随机的脉时均流动上叠加了一个随机的脉时均流动上叠加了一个随机的脉动量动量动量动量 。湍流的特征是湍流的特征是湍流的特征是湍流的特征是出现速度的脉动出现速度的脉动出现速度的脉动出现速度的脉动。质点的径向脉动是湍流的最基本特点,层流时只有轴质点的径向脉动是湍流的最基本特点,层
9、流时只有轴质点的径向脉动是湍流的最基本特点,层流时只有轴质点的径向脉动是湍流的最基本特点,层流时只有轴向速度而径向速度为零,湍流时则出现了向速度而径向速度为零,湍流时则出现了向速度而径向速度为零,湍流时则出现了向速度而径向速度为零,湍流时则出现了径向脉动速径向脉动速径向脉动速径向脉动速度度度度u ui i。1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象 阻力的来源阻力的来源阻力的来源阻力的来源滞流的滞流的滞流的滞流的流动流动流动流动阻力来阻力来阻力来阻力来自自自自流体流体流体流体本身所具有的粘性本身所具有的粘性本身所具有的粘性本身所具有的粘性而引起的内摩擦而引起的内摩擦而引起的内摩擦而引起的内摩擦;
10、湍流时流体质点彼此碰撞混合,产生大量的旋涡,湍流时流体质点彼此碰撞混合,产生大量的旋涡,湍流时流体质点彼此碰撞混合,产生大量的旋涡,湍流时流体质点彼此碰撞混合,产生大量的旋涡,产生的附加阻力比粘性产生的阻力大得多。产生的附加阻力比粘性产生的阻力大得多。产生的附加阻力比粘性产生的阻力大得多。产生的附加阻力比粘性产生的阻力大得多。1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象 流体在圆管内的速度分布流体在圆管内的速度分布流体在圆管内的速度分布流体在圆管内的速度分布r r r r=R R R R,u ur r=0=0=0=0;r r=0=0,u ur r=u umaxmax 。1.4 1.4 流体流动现象
11、流体流动现象滞流时,流体的流速沿管子断面呈抛物线分布滞流时,流体的流速沿管子断面呈抛物线分布滞流时,流体的流速沿管子断面呈抛物线分布滞流时,流体的流速沿管子断面呈抛物线分布滞流时的平均流速滞流时的平均流速滞流时的平均流速滞流时的平均流速 u umm=0.5=0.5 u umaxmax1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象湍流时的流速分布状况与抛物线相近,但顶端稍平坦,湍流时的流速分布状况与抛物线相近,但顶端稍平坦,湍流时的流速分布状况与抛物线相近,但顶端稍平坦,湍流时的流速分布状况与抛物线相近,但顶端稍平坦,湍流程度越高,越平坦,湍流程度越高,越平坦,湍流程度越高,越平坦,湍流程度越高,越平
12、坦,靠近管壁处的滞流底层越薄。靠近管壁处的滞流底层越薄。靠近管壁处的滞流底层越薄。靠近管壁处的滞流底层越薄。湍流的速度分布至湍流的速度分布至湍流的速度分布至湍流的速度分布至今尚未能够以理论今尚未能够以理论今尚未能够以理论今尚未能够以理论导出,通常将其表导出,通常将其表导出,通常将其表导出,通常将其表示成经验公式或图示成经验公式或图示成经验公式或图示成经验公式或图的形式。的形式。的形式。的形式。湍流时的平均流速湍流时的平均流速湍流时的平均流速湍流时的平均流速 u umm=0.8=0.8u umaxmax1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象 从流动形态的
13、分布上:从流动形态的分布上:从流动形态的分布上:从流动形态的分布上:滞流时整个流动层都是滞流层滞流时整个流动层都是滞流层滞流时整个流动层都是滞流层滞流时整个流动层都是滞流层1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象1.4.3 1.4.3 流体流动的边界层流体流动的边界层流体流动的边界层流体流动的边界层(boundary layerboundary layer)边界层边界层边界层边界层-在壁面附近存在的较大的速度梯度的流体层。在壁面附近存在的较大的速度梯度的流体层。在壁面附近存在的较大的速度梯度的流体层。在壁面附近存在的较大的速度梯度的流体层。边界层的形成边界层的形成边界层的形成边界层的形成边界层
14、产生的原因:流体的粘性。边界层产生的原因:流体的粘性。边界层产生的原因:流体的粘性。边界层产生的原因:流体的粘性。工程规定边界层外缘的流速工程规定边界层外缘的流速工程规定边界层外缘的流速工程规定边界层外缘的流速:u u=0.99=0.99u u0 0 1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象 边界层的发展边界层的发展边界层的发展边界层的发展1 1 1 1)流体在平板上的流动)流体在平板上的流动)流体在平板上的流动)流体在平板上的流动x x,边界层有一个发展过程;最终流型可能是滞,边界层有一个发展过程;最终流型可能是滞,边界层有一个发展过程;最终流型可能是滞,边界层有一个发展过程;最终流型可能是
15、滞流,也可能发展为湍流。流,也可能发展为湍流。流,也可能发展为湍流。流,也可能发展为湍流。平板上流动的流体边界层平板上流动的流体边界层平板上流动的流体边界层平板上流动的流体边界层层流边界层厚度:层流边界层厚度:层流边界层厚度:层流边界层厚度:湍流边界层厚度:湍流边界层厚度:湍流边界层厚度:湍流边界层厚度:边界层内的流动为边界层内的流动为边界层内的流动为边界层内的流动为滞流滞流滞流滞流 ;边界层内的流动为边界层内的流动为边界层内的流动为边界层内的流动为湍流;湍流;湍流;湍流;在平板前缘处,在平板前缘处,在平板前缘处,在平板前缘处,x x=0=0,则,则,则,则=0=0。随着流动路程的增长,边界层
16、。随着流动路程的增长,边界层。随着流动路程的增长,边界层。随着流动路程的增长,边界层逐渐增厚;随着逐渐增厚;随着逐渐增厚;随着逐渐增厚;随着流体的粘度减小,边界层逐渐减薄流体的粘度减小,边界层逐渐减薄流体的粘度减小,边界层逐渐减薄流体的粘度减小,边界层逐渐减薄。1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象圆形直管内进口段的边界层圆形直管内进口段的边界层圆形直管内进口段的边界层圆形直管内进口段的边界层对称发展对称发展对称发展对称发展边界层厚度边界层厚度边界层厚度边界层厚度:当当当当x x=0=0时,时,时,时,=0=0当当当当x x=x x0 0时,时,时,时,=R=R稳定段长度:稳定段长度:稳定段
17、长度:稳定段长度:x x0 0/d=0.0575Re/d=0.0575Re进口段管内流动的边界层也可以从滞流转变为湍流,于管内流动的边界层也可以从滞流转变为湍流,于管内流动的边界层也可以从滞流转变为湍流,于管内流动的边界层也可以从滞流转变为湍流,于x x0 0处在管中心线上汇合。处在管中心线上汇合。处在管中心线上汇合。处在管中心线上汇合。x x0 0(40-100)(40-100)d d;=R R安装仪表!安装仪表!安装仪表!安装仪表!边界层分离:边界层分离:边界层分离:边界层分离:形体阻力:固体表面形状造成边界层分离而引起能量损耗形体阻力:固体表面形状造成边界层分离而引起能量损耗形体阻力:固
18、体表面形状造成边界层分离而引起能量损耗形体阻力:固体表面形状造成边界层分离而引起能量损耗流体在管径突然扩大或缩小,或流经直角、弯管、球体等情流体在管径突然扩大或缩小,或流经直角、弯管、球体等情流体在管径突然扩大或缩小,或流经直角、弯管、球体等情流体在管径突然扩大或缩小,或流经直角、弯管、球体等情况时,会发生倒流,引起流体与固体壁面发生分离现象,并况时,会发生倒流,引起流体与固体壁面发生分离现象,并况时,会发生倒流,引起流体与固体壁面发生分离现象,并况时,会发生倒流,引起流体与固体壁面发生分离现象,并产生大量的旋涡,结果造成流体能量的损失。产生大量的旋涡,结果造成流体能量的损失。产生大量的旋涡,
19、结果造成流体能量的损失。产生大量的旋涡,结果造成流体能量的损失。1.4 1.4 流体流动现象流体流动现象研究边界层的意义:研究边界层的意义:研究边界层的意义:研究边界层的意义:在边界层内,在边界层内,在边界层内,在边界层内,d du u/d/dy y较大,较大,较大,较大,内摩擦阻力也较大;内摩擦阻力也较大;内摩擦阻力也较大;内摩擦阻力也较大;主流区内,主流区内,主流区内,主流区内,d du u/d/dy y00,内摩擦阻力也,内摩擦阻力也,内摩擦阻力也,内摩擦阻力也00,主流主流主流主流区的流体可视为理想流体。区的流体可视为理想流体。区的流体可视为理想流体。区的流体可视为理想流体。粘粘粘粘性
20、性性性的的的的影影影影响响响响限限限限制制制制在在在在边边边边界界界界层层层层内内内内,并并并并且且且且传传传传热热热热和和和和传传传传质质质质的的的的阻阻阻阻力力力力也限制在边界层内,使实际流体的流动问题大大简化了也限制在边界层内,使实际流体的流动问题大大简化了也限制在边界层内,使实际流体的流动问题大大简化了也限制在边界层内,使实际流体的流动问题大大简化了1.5 流体在管内的流动阻力流体在管内的流动阻力hf流动阻力产生的根源流动阻力产生的根源流动阻力产生的根源流动阻力产生的根源:流体的黏性流体的黏性流体的黏性流体的黏性+固体表面特性固体表面特性固体表面特性固体表面特性流动阻力产生的条件流动阻
21、力产生的条件流动阻力产生的条件流动阻力产生的条件:固体壁面促使流体内部发生相对运动固体壁面促使流体内部发生相对运动固体壁面促使流体内部发生相对运动固体壁面促使流体内部发生相对运动流动阻力的影响因素流动阻力的影响因素流动阻力的影响因素流动阻力的影响因素:流体本身的物理性质流体本身的物理性质流体本身的物理性质流体本身的物理性质流动状况流动状况流动状况流动状况流道形状及尺寸流道形状及尺寸流道形状及尺寸流道形状及尺寸直管阻力损失直管阻力损失直管阻力损失直管阻力损失h hf f:流体沿直管流动时,因内摩擦力而产生流体沿直管流动时,因内摩擦力而产生流体沿直管流动时,因内摩擦力而产生流体沿直管流动时,因内摩
22、擦力而产生的阻力损失。的阻力损失。的阻力损失。的阻力损失。1.5 流体在管内的流动阻力流体在管内的流动阻力hf局部阻力损失局部阻力损失局部阻力损失局部阻力损失h hf f:流体在通过阀门、管件的进出口时由于局流体在通过阀门、管件的进出口时由于局流体在通过阀门、管件的进出口时由于局流体在通过阀门、管件的进出口时由于局部的障碍,使得流速部的障碍,使得流速部的障碍,使得流速部的障碍,使得流速或或或或,或方向发生改变而造成的能量损,或方向发生改变而造成的能量损,或方向发生改变而造成的能量损,或方向发生改变而造成的能量损失。形体阻力失。形体阻力失。形体阻力失。形体阻力+相应的摩擦阻力相应的摩擦阻力相应的
23、摩擦阻力相应的摩擦阻力 h hf f=h hf f +h hf f h hf f-单位质量流体流动时的能量损失单位质量流体流动时的能量损失单位质量流体流动时的能量损失单位质量流体流动时的能量损失,J/kg J/kg h hf f /g/g -单位重量流体流动时的能量损失单位重量流体流动时的能量损失单位重量流体流动时的能量损失单位重量流体流动时的能量损失,m,mh hf f =P Pf f -单位体积流体流动时的能量损失单位体积流体流动时的能量损失单位体积流体流动时的能量损失单位体积流体流动时的能量损失,Pa,Pa1.5 流体在管内的流动阻力流体在管内的流动阻力hf1.5.1 1.5.1 流体在
24、直管中流动的阻力流体在直管中流动的阻力流体在直管中流动的阻力流体在直管中流动的阻力h hf f1.1.圆形直管内的阻力圆形直管内的阻力圆形直管内的阻力圆形直管内的阻力-范宁公式范宁公式范宁公式范宁公式(Fanning formula)(Fanning formula)-摩擦阻力系数摩擦阻力系数摩擦阻力系数摩擦阻力系数(friction(friction factor)factor)流体阻力会引起压强的降低,若用压强降表示,则:流体阻力会引起压强的降低,若用压强降表示,则:流体阻力会引起压强的降低,若用压强降表示,则:流体阻力会引起压强的降低,若用压强降表示,则:1.5 流体在管内的流动阻力流体
25、在管内的流动阻力hf摩擦阻力系数摩擦阻力系数摩擦阻力系数摩擦阻力系数(friction factorfriction factor)管壁粗糙程度对管壁粗糙程度对管壁粗糙程度对管壁粗糙程度对 的影响的影响的影响的影响绝对粗糙度绝对粗糙度绝对粗糙度绝对粗糙度-壁面凸出部分的平均高度壁面凸出部分的平均高度壁面凸出部分的平均高度壁面凸出部分的平均高度相对粗糙度相对粗糙度相对粗糙度相对粗糙度=/=/d d1.5 流体在管内的流动阻力流体在管内的流动阻力hf流体滞流时,壁面凸凹不平的地方被流体层遮流体滞流时,壁面凸凹不平的地方被流体层遮流体滞流时,壁面凸凹不平的地方被流体层遮流体滞流时,壁面凸凹不平的地方
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