流体力学 流动阻力和水头损失新.pptx
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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6-1 水头损失的两种形式 6-2 粘性流体的两种流态 雷诺实验 流态的判别 紊流的成因 6-3 圆管中的层流 沿程损失与切应力的关系 沿程损失的通用公式6-4 层流向紊流的过渡6-5 紊流的流速分布 紊流切应力 混合长度假说 圆管紊流的断面流速分布 6-6 圆管紊流的沿程损失系数 6-7 沿程损失系数的实验研究 尼古拉兹实验 莫迪图6-8 局部水头损失 局部损失产生的原因截面突然扩大的局部损失系数第1页/共176页6-1 6-1 水头损失的两种形式水头损失的两种形式 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 工程上水头损失分为:沿
2、程水头损失和局部水头损失。总水头水头损失局部损失沿程损失第2页/共176页沿程阻力: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,方向迅速改变,往往拌有流动分离和旋涡运动,流体内部内部摩擦作用增大摩擦作用增大,称这种流动阻力流动阻力-局部阻力。局部阻力。6-1 6-1 水头损失的两种形式水头损失的两种形式局部损失沿程损失第3页/共176页沿程水头损失沿程水头损失hf hf
3、 s 在平直的固体边界平直的固体边界水道中,单位重量的液体从一个断面流至另一个断面的机械能损失。这种水头损失随沿程长度增加而增加,称沿程水头损失。6-1 6-1 水头损失的两种形式水头损失的两种形式第4页/共176页局部水头损失局部水头损失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 水头损失的两种形式水头损失的两种形式第5页/共176页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 水头损失的两种形式水头损失的两种形式第6页/共176页通过圆心的一条流线通过圆心的一条流线 6-1 6-1 水头损失的两种形
4、式水头损失的两种形式第7页/共176页 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。第8页/共176页存在驻点:存在驻点:当液体质点流至当液体质点流至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驻点驻点第9页/共176页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
5、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。第10页/共176页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 第11页/共176页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 CB 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
6、)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。第12页/共176页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
7、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第13页/共176页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
8、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 第14页/共176页实际液体绕圆柱流动实际液体绕圆柱流动 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 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
9、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 第15页/共176页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 第16页/共176页ACBC形成分离点: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
10、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。第17页/共176页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,形成分离点。第18页/共176页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
11、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第19页/共176页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。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第20页/共176页ACBCD
12、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第21页/共176页ACBCD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第22页/共176页ACBCD 流速分布急剧变化流速分布急剧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第23页/共
13、176页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。第24页/共176页 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,使得液体在局部范围内产生了较大的能量损失,这种能量损失称作局部水头损失。局部水头损失:局部水头损失:6-1 6-1 水头损失的两种形式水头损失的两种形式第25页/共176页突然管道缩小:突然管
14、道缩小:漩涡区漩涡区6-1 6-1 水头损失的两种形式水头损失的两种形式第26页/共176页 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 水头损失的两种形式水头损失的两种形式第27页/共176页弯道转弯弯道转弯漩涡区漩涡区6-1 6-1 水头损失的两种形式水头损失的两种形式第28页/共176页 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大小大小 与漩涡尺度、强度,边界形 状等因素相关耗能方式能方式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 边界层分离或形状阻力第29页/共176页达
15、西公式:18031858圆管水流的沿程损失 沿程损失系数,与流动特性以及管壁的粗糙度有关。非圆管水流的沿程损失R是管道的水力半径,其值等于过流断面的面积A与湿周的比值。6-1 6-1 水头损失的两种形式水头损失的两种形式第30页/共176页局部损失:局部损失系数。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:6-1 6-1 水头损失的两种形式水头损失的两种形式第31页/共176页11s22334455ipi/v0hwiH0 总水头线总水头线测压管水头线测压管水头线v022gH第32页/共176页第六章第六章 流动
16、阻力和水头损失流动阻力和水头损失6-1 水头损失的两种形式 6-2 粘性流体的两种流态 雷诺实验 流态的判别 紊流的成因 6-3 圆管中的层流 沿程损失与切应力的关系 沿程损失的通用公式6-4 层流向紊流的过渡6-5 紊流的流速分布 紊流切应力 混合长度假说 圆管紊流的断面流速分布 6-6 圆管紊流的沿程损失系数 6-7 沿程损失系数的实验研究 尼古拉兹实验 莫迪图6-8 局部水头损失 局部损失产生的原因截面突然扩大的局部损失系数第33页/共176页雷诺:雷诺:O.Osborne Reynolds(1842O.Osborne Reynolds(18421912)1912)英国力学家、物理学家和
17、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 18671867年年-剑桥大学王后学院毕业剑桥大学王后学院毕业 18681868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 18771877年年-皇家学会会员皇家学会会员 18881888年年-获皇家勋章获皇家勋章 19051905年年-因健康原因退休因健康原因退休 雷诺(O.Reynolds)实验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态第34页/共176页 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
18、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(O.Reynolds)实验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态第35页/共176页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 18831883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 18831883年年 发现流动相似律发现流动相似律 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(O.R
19、eynolds)实验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态第36页/共176页l 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 雷诺实验揭示出雷诺实验揭示出 雷诺(O.Reynolds)实验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态第37页/共176页雷诺试验装置雷诺试验装置 颜色水颜色水hfl 雷诺(O.Reynolds)实验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态第38页/共176页颜色水颜色水hfl打开下游阀门,保持水箱水位稳定 雷诺(O.Reynolds)实验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种
20、流态第39页/共176页颜色水颜色水hfl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,红色水和管道中液体水相互不混掺(实验)雷诺(O.Reynolds)实验6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态第40页/共176页颜色水颜色水hfl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,出现波形轮廓第41页/共176页 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。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。颜色水颜色水hfl下游阀门再打开一点,管中流速继续增大 雷诺(O.Reynolds)实验6-2 6-2 粘性流体的两
21、种流态粘性流体的两种流态第42页/共176页颜色水颜色水hfl层流:流速较小时,各流层的液体质点有条不紊运动,相互之间互不混杂。第43页/共176页颜色水颜色水hfl紊流:当流速较大时,各流层的液体质点形成涡体,在流动过程中,互相混杂。(紊流实验)第44页/共176页 实验时,结合观察红颜色水的流动,量测两测压管中的高差以及相应流量,建立水头损失h hf f 和管中流速v v的试验关系,并点汇于双对数坐标纸上。颜色水颜色水hfl第45页/共176页颜色水颜色水hfl 试验按照两种顺序进行:(1)流量增大 (2)流量减小 试验结果如下图所示。第46页/共176页 雷诺(O.Reynolds)实验
22、水金属网排水进水玻璃管节门有色液体层流:分层流动;有条不紊;互不掺混紊流(湍流):杂乱无章;相互掺混;涡旋紊乱6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态层流与紊流的概念沿程水头损失与流速关系。流速较小时,hf v;流速较大时,hf v2(几乎)英国物理学家Reynolds试验研究:水头损失之所有不同,是因为粘性流体存在两种流态。第47页/共176页f层流区lghwlgV紊流区过渡区bcdealgVelgVe流态的判别-雷诺数下临界速度Vc:由紊流转变为层流时管内断面平均流速;上临界速度Ve:由层流转变为紊流时的断面平均流速。一般是固定的,而上临界速度Ve则是不固定的,试水流受外界的干
23、扰情况而定。6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态下临界速度Vc ;上临界速度Vc第48页/共176页f层流区lghwlgV紊流区过渡区bcdealgVelgVe流态的判别-雷诺数实验结果:下临界速度Ve ;上临界速度Ve6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态第49页/共176页引入水力学半径概念(R),A为过流断面面积为湿周即断面上因固体边缘与流体相接触的周长。f层流区lghwlgV紊流区过渡区bcdealgVelgVe实验结果:ab段:流速很小,属于层流。ef段:流速较大,属于紊流。bce段:层流和紊流相互转化的过渡区。(不稳定区域)6-2 6-2 粘性流体的两
24、种流态粘性流体的两种流态第50页/共176页管流:Re 2300(有时用2000),流态属紊流。不论其管径的大小和流速的快慢、流体性质如何,流态的形态均为层流。明渠流:Re500,流态属紊流。6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态第51页/共176页 紊流的成因:层流 紊流 转捩(读lie转折点)扰动 雷诺数的物理意义:(1)流态转捩的判别准则 (2)惯性力与粘性力之比惯性力粘性力6-2 6-2 粘性流体的两种流态粘性流体的两种流态第52页/共176页雷诺数较小,雷诺数较小,反映出流体受粘滞作用控制,反映出流体受粘滞作用控制,对流体的质点运动对流体的质点运动起着约束作用,因此当雷
25、诺数小到一定程度时,质点呈有秩序的线起着约束作用,因此当雷诺数小到一定程度时,质点呈有秩序的线状运动,互不掺混,也即呈层流形态。状运动,互不掺混,也即呈层流形态。当流动的雷诺数逐渐加大时,说明当流动的雷诺数逐渐加大时,说明惯性力增大惯性力增大,粘滞作用则随,粘滞作用则随之减小,当这种作用减弱到一定程度时,层流失去了稳定,又由于之减小,当这种作用减弱到一定程度时,层流失去了稳定,又由于各种外界因素,如边界的高低不平,流体质点离开了线状运动,因各种外界因素,如边界的高低不平,流体质点离开了线状运动,因粘滞性不再能控制这种扰动,而惯性作用则微小扰动不断发展扩大,粘滞性不再能控制这种扰动,而惯性作用则
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