流体力学课件第六章流动阻力和水头损失.ppt
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1、第六章第六章 流动阻力和水头损失流动阻力和水头损失主要讲述流体在通道(管道、渠道)内流动的阻力主要讲述流体在通道(管道、渠道)内流动的阻力和水头损失。和水头损失。产生能量损失的原因:产生能量损失的原因:水流有粘滞性。水流有粘滞性。当水流运动时,会产生粘性阻力,水流克服阻力,当水流运动时,会产生粘性阻力,水流克服阻力,就要消耗一部分机械能,转化为热能,造成能量损失。就要消耗一部分机械能,转化为热能,造成能量损失。第六章第六章 流动阻力和水头损失流动阻力和水头损失水头损失:水头损失:水头损失:水头损失:流体在运动过程中因克服粘性阻力而消耗流体在运动过程中因克服粘性阻力而消耗流体在运动过程中因克服粘
2、性阻力而消耗流体在运动过程中因克服粘性阻力而消耗的机械能称为水头损失。的机械能称为水头损失。的机械能称为水头损失。的机械能称为水头损失。水头损失:水头损失:水头损失:水头损失:沿程水头损失和局部水头损失沿程水头损失和局部水头损失沿程水头损失和局部水头损失沿程水头损失和局部水头损失。水头损失与液流的物理性质和边界特征密切相关。水头损失与液流的物理性质和边界特征密切相关。水头损失与液流的物理性质和边界特征密切相关。水头损失与液流的物理性质和边界特征密切相关。用单位重量液体的能量损失用单位重量液体的能量损失用单位重量液体的能量损失用单位重量液体的能量损失 h hw w 表示水流的能量损失表示水流的能
3、量损失表示水流的能量损失表示水流的能量损失流体的流动:层流和湍流(紊流)流体的流动:层流和湍流(紊流)流体的流动:层流和湍流(紊流)流体的流动:层流和湍流(紊流)研究简单流动:管流和渠道流研究简单流动:管流和渠道流研究简单流动:管流和渠道流研究简单流动:管流和渠道流第六章第六章 流动阻力和水头损失流动阻力和水头损失6-1 6-1 6-1 6-1 流流流流动动动动阻力和阻力和阻力和阻力和水头损失的分类水头损失的分类水头损失的分类水头损失的分类 6-2 6-2 6-2 6-2 粘性流体的两种流粘性流体的两种流粘性流体的两种流粘性流体的两种流态态态态 6-3 6-3 6-3 6-3 沿程水头损失与切
4、应力的关系沿程水头损失与切应力的关系沿程水头损失与切应力的关系沿程水头损失与切应力的关系6-4 6-4 6-4 6-4 圆圆圆圆管中的管中的管中的管中的层层层层流运流运流运流运动动动动6-5 6-5 6-5 6-5 明渠中的明渠中的明渠中的明渠中的层层层层流运流运流运流运动动动动(了解)(了解)(了解)(了解)6-6 6-6 6-6 6-6 紊流运紊流运紊流运紊流运动动动动 6-7 6-7 6-7 6-7 紊流的沿程水紊流的沿程水紊流的沿程水紊流的沿程水头损头损头损头损失失失失6-8 6-8 6-8 6-8 局部水局部水局部水局部水头损头损头损头损失失失失6-96-96-96-9 边界层概念与
5、绕流阻力(自学)边界层概念与绕流阻力(自学)边界层概念与绕流阻力(自学)边界层概念与绕流阻力(自学)6-1 6-1 流动阻力和水头损失的分类流动阻力和水头损失的分类 工程上水头损失分为:工程上水头损失分为:沿程水头损失和局部水头损失沿程水头损失和局部水头损失。总水头总水头水头损失水头损失局部损失局部损失沿程损失沿程损失沿程阻力:沿程阻力:在长直管道或长直明渠长直管道或长直明渠中,流动为均匀流均匀流或渐变流或渐变流,流动阻力中只包括与流程的长短有关的摩擦阻力-沿程阻力沿程阻力。局部阻力局部阻力:在流道发生突变的局部区域流道发生突变的局部区域,流动属于变化较剧烈的急变流,流动结构急剧调整,流速大小
6、,方向迅速改变,往往拌有流动分离和旋涡运动,流体内内部摩擦作用增大部摩擦作用增大,称这种流动阻力流动阻力-局部阻力。局部阻力。6-1 6-1 流动阻力和水头损失的分类流动阻力和水头损失的分类 局部损失局部损失沿程损失沿程损失沿程水头损失沿程水头损失hf hf s 在在平直的固体边界平直的固体边界水道中,单位重量的液体从水道中,单位重量的液体从一个断面流至另一个断面的机械能损失。一个断面流至另一个断面的机械能损失。这种水头这种水头损失随沿程长度增加而增加,称沿程水头损失。损失随沿程长度增加而增加,称沿程水头损失。6-1 6-1 流动阻力和水头损失的分类流动阻力和水头损失的分类 局部水头损失局部水
7、头损失hj用圆柱体绕流说明局部水头损失用圆柱体绕流说明局部水头损失h hj j 6-1 6-1 流动阻力和水头损失的分类流动阻力和水头损失的分类 分析通过圆心的一条流线(图中红线所示)分析通过圆心的一条流线(图中红线所示)6-1 6-1 流动阻力和水头损失的分类流动阻力和水头损失的分类 通过圆心的一条流线通过圆心的一条流线 6-1 6-1 流动阻力和水头损失的分类流动阻力和水头损失的分类 液体质点流向圆柱体时,流线间距逐渐增大,流液体质点流向圆柱体时,流线间距逐渐增大,流速逐渐降低,由能量方程可知,压强必然逐渐增加。速逐渐降低,由能量方程可知,压强必然逐渐增加。存在驻点:存在驻点:当液体质点流
8、至当液体质点流至A A点,流速降为零,动能转化为压能,使其增加点,流速降为零,动能转化为压能,使其增加到最大。到最大。A A点称驻点(毕托管测速原理)。点称驻点(毕托管测速原理)。A驻点驻点A 液体质点到达驻点,停滞不前,以后继续流来的液体质点到达驻点,停滞不前,以后继续流来的质点就要改变原有流动方向,沿圆柱体两侧继续流动。质点就要改变原有流动方向,沿圆柱体两侧继续流动。AC理想液体理想液体分析沿柱面两侧边壁附近的流动分析沿柱面两侧边壁附近的流动液体质点运动液体质点运动液体质点运动液体质点运动 A AC C 动能增加(液体挤压)动能增加(液体挤压)动能增加(液体挤压)动能增加(液体挤压)压能减
9、少压能减少压能减少压能减少压能的减少部分转化为动能压能的减少部分转化为动能压能的减少部分转化为动能压能的减少部分转化为动能 ACBC 液体质点运动液体质点运动液体质点运动液体质点运动 CCB B 动能减少(液体扩散)动能减少(液体扩散)动能减少(液体扩散)动能减少(液体扩散)压能增加压能增加压能增加压能增加 减少的动能完全转化为压能。减少的动能完全转化为压能。减少的动能完全转化为压能。减少的动能完全转化为压能。ACBC液体质点运动液体质点运动液体质点运动液体质点运动 C C C CB B B B 动能减少(液体扩散)动能减少(液体扩散)动能减少(液体扩散)动能减少(液体扩散)压能增加压能增加压
10、能增加压能增加 减少的动能完全补充为压能。减少的动能完全补充为压能。减少的动能完全补充为压能。减少的动能完全补充为压能。液体质点运动液体质点运动液体质点运动液体质点运动 A A A AC C C C 动能增加(液体挤压)动能增加(液体挤压)动能增加(液体挤压)动能增加(液体挤压)压能减少压能减少压能减少压能减少减少的压能补充为动能减少的压能补充为动能减少的压能补充为动能减少的压能补充为动能ACBC 由于液体绕流运动无能量损失,因此,液体从由于液体绕流运动无能量损失,因此,液体从AB 时,时,A A和和B B点点的流速和压强相同。其他流线情况类似的流速和压强相同。其他流线情况类似。液体质点运动液
11、体质点运动液体质点运动液体质点运动 C C C C B B B B动能减少(液体扩散)动能减少(液体扩散)动能减少(液体扩散)动能减少(液体扩散)压能增加压能增加压能增加压能增加 减少的动能完全补充为压能。减少的动能完全补充为压能。减少的动能完全补充为压能。减少的动能完全补充为压能。液体质点运动液体质点运动液体质点运动液体质点运动 A A A AC C C C 动能增加(液体挤压)动能增加(液体挤压)动能增加(液体挤压)动能增加(液体挤压)压能减少压能减少压能减少压能减少减少的压能补充为动能减少的压能补充为动能减少的压能补充为动能减少的压能补充为动能 实际液体绕圆柱流动实际液体绕圆柱流动 AC
12、BC液体质点运动液体质点运动液体质点运动液体质点运动 A AC C 动能增加动能增加动能增加动能增加 压能减少压能减少压能减少压能减少减少的压能转化为动能减少的压能转化为动能减少的压能转化为动能减少的压能转化为动能并用于克服能量损失并用于克服能量损失并用于克服能量损失并用于克服能量损失 ACBC液体质点运动液体质点运动液体质点运动液体质点运动 C C B B动能减少动能减少动能减少动能减少 压能增加压能增加压能增加压能增加减少的动能转化为压能减少的动能转化为压能减少的动能转化为压能减少的动能转化为压能并用于克服能量损失并用于克服能量损失并用于克服能量损失并用于克服能量损失 ACBC形成分离点:
13、形成分离点:D 近壁液体从近壁液体从C-B运动时,液体的动能一部分用于克服摩擦阻力,运动时,液体的动能一部分用于克服摩擦阻力,另一部分用于转化为压能。因此,液体没有足够动能完全恢复为另一部分用于转化为压能。因此,液体没有足够动能完全恢复为压能(理想液体全部恢复)。在柱面某一位置,例如压能(理想液体全部恢复)。在柱面某一位置,例如 D D 处,流速处,流速降低为零,不再继续下行。降低为零,不再继续下行。ACBC形成分离点:形成分离点:D D点以后的液体就要改变流向,沿另一条流线运动,这样就使点以后的液体就要改变流向,沿另一条流线运动,这样就使主流脱离了圆柱面,形成分离点。主流脱离了圆柱面,形成分
14、离点。ACBCD 沿圆柱面,分离点下游压强大于分离处压强,在压差作用沿圆柱面,分离点下游压强大于分离处压强,在压差作用下,圆柱下游液体立即填补主流所空出的区域,形成了漩涡。下,圆柱下游液体立即填补主流所空出的区域,形成了漩涡。漩涡随流带走,经过一段时间后,逐渐消失漩涡随流带走,经过一段时间后,逐渐消失。分离点后形成漩涡区分离点后形成漩涡区ACBCD 沿圆柱面,分离点下游压强大于分离处压强,在压差作沿圆柱面,分离点下游压强大于分离处压强,在压差作用下,圆柱下游液体立即填补主流所空出的区域,形成了漩用下,圆柱下游液体立即填补主流所空出的区域,形成了漩涡。漩涡随流带走,经过一段时间后,逐渐消失。涡。
15、漩涡随流带走,经过一段时间后,逐渐消失。分离点后形成漩涡区分离点后形成漩涡区漩涡区漩涡区ACBCD 沿圆柱面,分离点下游压强大于分离处压强,在压差作用沿圆柱面,分离点下游压强大于分离处压强,在压差作用下,圆柱下游液体立即填补主流所空出的区域,形成了漩涡。下,圆柱下游液体立即填补主流所空出的区域,形成了漩涡。漩涡随流带走,经过一段时间后,逐渐消失。漩涡随流带走,经过一段时间后,逐渐消失。分离点后形成漩涡区分离点后形成漩涡区漩涡区漩涡区ACBCD漩涡区漩涡区 漩涡体形成、运转和分裂漩涡体形成、运转和分裂漩涡区中产生了较大的能量损失漩涡区中产生了较大的能量损失ACBCD 流速分布急剧变化流速分布急剧
16、变化漩涡区中产生了较大的能量损失漩涡区中产生了较大的能量损失ACBCD漩涡区中产生了较大的能量损失漩涡区中产生了较大的能量损失 漩涡的形成,运转和分裂;流速分布急剧变化,都使液体产漩涡的形成,运转和分裂;流速分布急剧变化,都使液体产生较大的能量损失。生较大的能量损失。这种能量损失产生在局部范围之内,叫做局部水头损失这种能量损失产生在局部范围之内,叫做局部水头损失hj。当液体运动时,由于局部边界形状和大小的当液体运动时,由于局部边界形状和大小的改变、局部障碍,液体产生漩涡,使得液体在局改变、局部障碍,液体产生漩涡,使得液体在局部范围内产生了较大的能量损失,这种能量损失部范围内产生了较大的能量损失
17、,这种能量损失称作称作局部水头损失局部水头损失。局部水头损失:局部水头损失:6-1 6-1 流动阻力和水头损失的分类流动阻力和水头损失的分类 突然管道缩小:突然管道缩小:漩涡区漩涡区6-1 6-1 流动阻力和水头损失的分类流动阻力和水头损失的分类 管道中的闸门局部开启管道中的闸门局部开启漩涡区漩涡区6-1 6-1 流动阻力和水头损失的分类流动阻力和水头损失的分类 弯道转弯弯道转弯漩涡区漩涡区6-1 6-1 流动阻力和水头损失的分类流动阻力和水头损失的分类 产生漩涡的局部范围产生漩涡的局部范围局部水头损失局部水头损失沿程水头损失沿程水头损失 hf s发生发生边界边界 平直的固体边界水道中平直的固
18、体边界水道中大小大小 与漩涡尺度、强度与漩涡尺度、强度,边界形边界形状等因素相关状等因素相关耗耗能方式能方式通过液体粘性将其能量耗散通过液体粘性将其能量耗散外在外在原因原因 液体运动的摩擦阻力液体运动的摩擦阻力 边界层分离或形状阻力边界层分离或形状阻力达西公式:达西公式:18031858圆管水流的圆管水流的沿程损失沿程损失 沿程损失系数沿程损失系数,与流动特性以及管壁的粗糙度有关。非圆管水流非圆管水流的沿程损失的沿程损失R是管道的水力半径水力半径,其值等于过流断面的面积A与湿周的比值。6-1 6-1 流动阻力和水头损失的分类流动阻力和水头损失的分类 局部损失局部损失:局部损失系数。局部损失系数
19、。局部水头损失是由于流动边界性状突然变化(例如管道截面突然扩大)引起的流线弯曲以及边界层分离而产生的损失。如果管道由若干管段组成:如果管道由若干管段组成:hw=hf+hj 沿程损失 局部损失6-1 6-1 流动阻力和水头损失的分类流动阻力和水头损失的分类 11s22334455ipi/v0hwiH0 总水头线总水头线测压管水头线测压管水头线v022gH第六章第六章 流动阻力和水头损失流动阻力和水头损失6-1 6-1 流流流流动动动动阻力和阻力和阻力和阻力和水头损失的分类水头损失的分类水头损失的分类水头损失的分类 6-2 6-2 粘性流体的两种流粘性流体的两种流粘性流体的两种流粘性流体的两种流态
20、态态态 6-3 6-3 沿程水头损失与切应力的关系沿程水头损失与切应力的关系沿程水头损失与切应力的关系沿程水头损失与切应力的关系6-4 6-4 圆圆圆圆管中的管中的管中的管中的层层层层流运流运流运流运动动动动6-5 6-5 明渠中的明渠中的明渠中的明渠中的层层层层流运流运流运流运动动动动(了解)(了解)(了解)(了解)6-6 6-6 紊流运紊流运紊流运紊流运动动动动 6-7 6-7 紊流的沿程水紊流的沿程水紊流的沿程水紊流的沿程水头损头损头损头损失失失失6-8 6-8 局部水局部水局部水局部水头损头损头损头损失失失失6-96-9 边界层概念与绕流阻力(不讲)边界层概念与绕流阻力(不讲)边界层概
21、念与绕流阻力(不讲)边界层概念与绕流阻力(不讲)雷诺:雷诺:O.Osborne Reynolds(1842O.Osborne Reynolds(18421912)1912)英国力学家、物理学家和工程师,杰出实验科学家英国力学家、物理学家和工程师,杰出实验科学家 1867 1867年年-剑桥大学王后学院毕业剑桥大学王后学院毕业 1868 1868年年-曼彻斯特欧文学院工程学教授曼彻斯特欧文学院工程学教授 1877 1877年年-皇家学会会员皇家学会会员 1888 1888年年-获皇家勋章获皇家勋章 1905 1905年年-因健康原因退休因健康原因退休 雷诺雷诺(O.Reynolds)实实验验6-
22、2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态 雷诺兴趣广泛,一生著述很多,近雷诺兴趣广泛,一生著述很多,近7070篇论文都有很深远的篇论文都有很深远的影响。论文内容包括影响。论文内容包括 力学力学 热力学热力学 电学电学 航空学航空学 蒸汽机特性等蒸汽机特性等 雷诺雷诺(O.Reynolds)实实验验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态在流体力学方面最重要的贡献:在流体力学方面最重要的贡献:l 1883 1883年年 发现液流两种流态:发现液流两种流态:层流和紊流,提出以雷诺数判别层流和紊流,提出以雷诺数判别流态。流态。l 1883 1883年年 发现流动相似律发现流动相似
23、律 对于几何条件相似的流动,即使其尺寸、速度、流体不同对于几何条件相似的流动,即使其尺寸、速度、流体不同,只要雷诺数相同只要雷诺数相同,则流动是动力相似。则流动是动力相似。雷诺雷诺(O.Reynolds)实实验验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态l 实际液体运动中存在两种不同型态:实际液体运动中存在两种不同型态:层流和紊流层流和紊流l 不同型态的液流,水头损失规律不同不同型态的液流,水头损失规律不同 雷诺实验揭示出雷诺实验揭示出 雷诺雷诺(O.Reynolds)实实验验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态雷诺试验装置雷诺试验装置 颜色水颜色水hfl 雷诺雷诺(
24、O.Reynolds)实实验验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态颜色水颜色水hfl打开下游阀门,保持水箱水位稳定打开下游阀门,保持水箱水位稳定 雷诺雷诺(O.Reynolds)实实验验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态颜色水颜色水hfl再打开颜色水开关,则红色水流入管道再打开颜色水开关,则红色水流入管道层流:红色水液层有条不紊地运动,层流:红色水液层有条不紊地运动,红色水和管道中液体水相互不混掺红色水和管道中液体水相互不混掺(实验)(实验)雷诺雷诺(O.Reynolds)实实验验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态颜色水颜色水hfl下游阀门再
25、打开一点,管道中流速增大下游阀门再打开一点,管道中流速增大红色水开始颤动并弯曲,出现波形轮廓红色水开始颤动并弯曲,出现波形轮廓 雷诺雷诺(O.Reynolds)实实验验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态 红颜色水射出后,完全破裂,形成漩涡,扩散至全管,红颜色水射出后,完全破裂,形成漩涡,扩散至全管,使管中水流变成红色水。使管中水流变成红色水。这一现象表明:这一现象表明:液体质点运动中会形成涡体,各涡体相互混掺。液体质点运动中会形成涡体,各涡体相互混掺。颜色水颜色水hfl下游阀门再打开一点,管中流速继续增大下游阀门再打开一点,管中流速继续增大 雷诺雷诺(O.Reynolds)实
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- 流体力学 课件 第六 流动 阻力 水头 损失
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