液压流体力学节流体动力学基础.pptx
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1、第五章 流体动力学基础流体动力学概述流体动力学概述5.15.1理想流体的运动微分方程式理想流体的运动微分方程式5.35.3理想流体的伯努利方程式理想流体的伯努利方程式5.45.4实际流体总流的伯努利方程式实际流体总流的伯努利方程式5.75.7伯努利方程的应用伯努利方程的应用 5.85.8动量定理及其应用动量定理及其应用第1页/共77页流体动力学概述流体动力学是研究流体在外力作用下的运动规律即研究流体动力学物理量和运动学物理量之间的关系的科学。流体动力学主要研究内容就是要建立流体运动的动量平衡定律、动量矩平衡定律和能量守恒定律(热力学第一定律)。第2页/共77页5.15.1 理想流体的运动微分方
2、程式理想流体的运动微分方程式1、选取控制体:在所研究的运动流体中,任取一微小平行六面体,如图5-1所示。六面体边长分别为dx、dy、dz,平均密度为,顶点A 处的压强为 p。2、受力分析质量力:fxdxdydz,fydxdydz,fzdxdydz表面力:设A点压强为p时,则与其相邻的ABCD、ADEH、ABGH三个面上的压强均为p,而与这三个面相对应的EFGH、BCFG、CDEF 面上的压强可由泰勒级数展开略去二阶以上无穷小量而得到,分别为第3页/共77页则x、y、z轴向上的表面力分别为:X轴:Y轴:Z轴:则根据牛顿第二定律有:化简整理得:第4页/共77页欧拉运 欧拉平 动微分 衡微分方程式
3、方程式其中加速度项可分解为时变加速度和位变加速度之和:第5页/共77页欧拉运动微分方程式又可以表示为:第6页/共77页一、理想流体沿流线的伯努利方程式在流场中任取一流线,假设单位质量的流体质点某瞬时的速度为v=ui+vj+wk。不论运动是否定常,经过 dt时间质点沿流线移动一段微小位移dl=dxi+dyj+dzk则单位质量理想流体沿这段微元流线移动时外力所作的功为:在定常流动的条件下 5.3 5.3 理想流体的伯努利方程式理想流体的伯努利方程式第7页/共77页令平均速度两边求导得:所以(5-15)化简为若流体不可压缩,即=c,积分上式得在重力场中如果流体所受的质量力只有重力,则 fx=0,fy
4、=0,fz=-g,U=-gz第8页/共77页得到理想不可压缩流体重力作用下沿流线的伯努利方程式:式一 式二 式三二、理想流体总流的伯努利方程1、动能修正系数用平均速度表示的单位时间内通过某一过流断面的流体动能为:第9页/共77页单位时间内通过同一过流断面的真实流体动能为:其中所以第10页/共77页2、缓变流动及其特性 缓变流动:流线间夹角很小,流线曲率很小,即流线几乎是一些平行直线的流动。缓变过流断面:如果在流束的某一过流断面上的流动为缓变流动,则称此断面为缓变过流断面。缓变流动具有以下两条主要特性:(1)在缓变流动中,质量力只有重力。(2)在同一缓变过流断面上,任何点上的静压水头都相等。第1
5、1页/共77页3、理想流体总流的伯努利方程式任取1-1、2-2两过流截面,并在其上取一微小流束,对应的面积分别为dA1和dA2,对应的速度分别为 u1和u2,对应的压强分别为 p1和 p2,相对于基准面的位置高度分别为z1 和 z2。对于理想流体,每一微小流束上单位重量流体的能量关系式为 单位时间内流过总流过流断面1-1、2-2的流体所具有的能量关系式为 第12页/共77页式中:于是:得理想流体总流的伯努利方程式:第13页/共77页4、伯努利方程的物理意义 理想流体伯努利方程的物理意义是:在满足一定的条件下,沿总流单位重量流体所具有的总机械能(位置势能、压强势能及动能)可以相互转化,但总和不变
6、,它是机械能守恒定律在理想流体中的表现形式。第14页/共77页一、实际流体总流的伯努利方程式二、实际流体总流的伯努利方程的适用条件(1)不可压缩流体(=constant);(2)恒定流动();(3)只在重力作用之下(质量力只有重力);(4)沿流程流量保持不变(qv1=qv2=qv3);(5)所选用的过流断面必须是缓变过流断面。5.4 5.4 实际流体总流的伯努利方程式实际流体总流的伯努利方程式第15页/共77页一、几何意义 :长度量纲,流体质点或空间点在基准面以上 的几何高度,又称位置水头。44伯努利方程的几何意义和能量意义 :长度量纲,测压管中液面上升的高度,称为 压力高度、或测管高度,或称
7、压力水头、测 管水头记为 :具有长度的量纲,称为流速高度或速度水 头。可用皮托管和测压管中液面高度差来 表示,记为第16页/共77页第17页/共77页结论:对于理想流体,定常运动,质量力只 有重力作用时,沿流线有:几何高度、压 力高度和流速高度之和为一常数。Z+HZ+Hp p+H+Hv v=三个高度(水头)之和称为总水头。其端点的连线总水头线为一条水平线 。如 下图所示。第18页/共77页总水头线压力水头线第19页/共77页二、能量意义(物理意义)伯努利方程表明单位重量流体的总机械量沿流线守恒。:代表单位重量流体的位能,记为 :单位重量流体的压力能,记为 :单位重量流体的动能,记为 单位重量流
8、体的总机械能:第20页/共77页 对于理想、不可压缩流体,定常运动,只有对于理想、不可压缩流体,定常运动,只有重力作用时,单位重量流体的位能,压力能和动重力作用时,单位重量流体的位能,压力能和动能之和在流线上为一常数。因为在定常运动中流能之和在流线上为一常数。因为在定常运动中流线与轨迹重合,所以同一流体微团在运动过程中线与轨迹重合,所以同一流体微团在运动过程中单位重量的位能、压力能和动能之和保持不变。单位重量的位能、压力能和动能之和保持不变。第21页/共77页讨论:1.1.实际流动中总水头线不是水平线,单位 重量 流体的总机械能沿流线也不守恒,为什么?2.2.对于管流,已经知道可作为一元流动处
9、理。对于不可压缩流体,由连续性方程知道过流断面大处流速小,对于水平放置的管内不可压缩流体的定常流动,若已知流量、面积、能否知道该过流断面上的流体压力?3.3.第22页/共77页伯努利方程的应用:实例一:小孔口出流(如船舶舱壁上破一洞)实例一:小孔口出流(如船舶舱壁上破一洞)图示容器装有液体,在重力作用下从小孔流出。求流量。设小孔面积比容器中液面面积小很多,液面高度近似认为不变(近似为定常流),不计流体粘性,此时流体的质量力只有重力。满足伯氏方程来求解的前提。第23页/共77页取小孔轴线为基准,整个容器看成一个大流管 取容器液面为截面取容器液面为截面,出流流束截面收缩,出流流束截面收缩到最小处为
10、截面到最小处为截面,该,该处流动满足渐变流的条处流动满足渐变流的条件。在此两截面上,各件。在此两截面上,各物理量分别为:物理量分别为:截面:1 1 1 10 0 1 1截面:2202第24页/共77页,截面列伯氏方程:这样就可解出小孔理想出流的速度公式:(1515)实际上因为粘性对阻力的影响,出流速度实际上因为粘性对阻力的影响,出流速度小于此值,一般用一个流速系数来修正,则小于此值,一般用一个流速系数来修正,则实际 (1616)由实验确定,=0.960.96 流量Q=Q=平均流速c c第25页/共77页收缩断面:出流中,流体从四面八方向到孔口处出流中,流体从四面八方向到孔口处汇集时,因惯性的作
11、用,流线不可能突然转到水汇集时,因惯性的作用,流线不可能突然转到水平方向,射出的流注因之必然出现颈缩现象。平方向,射出的流注因之必然出现颈缩现象。令 为流量系数流量系数称为收缩系数收缩系数由实验测定,如圆形孔口,值为0.610.610.630.63。第26页/共77页实例二实例二 文德利管(一种流量计)文德利管(一种流量计)应用伯努利方程的原理可制成各种测量流速或流量的仪器。文德利管就是其中的一种。和处的压力差由测压管读出来,为已知量。令1 1和2 2分别为和截面上的平均流速第27页/共77页取管轴为基准列伯努利方程:连续性方程:联立得:解出流量第28页/共77页形管(内装水银):或注意:这里
12、没考虑流体粘性的影响,实际应用时按上式算得的还应乘上修正流量的系数,它的值约为0.980.98。因此第29页/共77页实例三实例三 汽化器汽化器 汽化器原理如图,空气由活塞的抽吸作用从自由大气中吸入,细管将汽油自油箱引来。求:汽化器的真空度解:取主管轴为基准,整 个汽化器作一个流管.取入口远前方为截面最小截面处为截面第30页/共77页截面:,0 0,截面:,待求,列立伯氏方程:汽化器的真空度为:由连续性方程得:第31页/共77页 流线上,管(测压管)的口部平行于流线,可测点的静压,9090弯管迎向水流,使其口部垂直于流线。设流线近似为一组平行直线,则铅直方向上动水压力动水压力按静水压力分布,即
13、 A A管液面升高和自由表面平齐点称为驻点实例四实例四 (用于测流速)(用于测流速)皮托管和联合测管皮托管和联合测管点:B B()第32页/共77页管测得压力称动压力动压力A A管测的压力称总压总压B B,又称总压管皮托管。在流线上列立伯氏方程,考虑到 点 A A U UA AU U B B点 B B U UB B 因此 (4 42424)得测出总压B B和静压A A之差,可算出流速。第33页/共77页在上述问题中B BA A()因此 (4 42525)读出皮托管与测压管的液面高度差h,可算出流速。第34页/共77页实际应用上,常将测压管和皮托管结合在一起,形成“联合测管”,或称普朗特普朗特管
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