第三章流体流动与流体输送设备精选PPT.ppt
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1、第三章流体流动与流体输送设备第1页,本讲稿共65页 m-质量Kg;;V-流体体积m3;v1-1-1 流体的密度定义:单位体积流体所具有的质量,密度平均=m/V式中:第2页,本讲稿共65页其它单位:其它单位:atm、bar(巴巴)、Kgf/cm2、液柱高度等、液柱高度等1-1-2 1-1-2 流体的压强流体的压强流体的压强流体的压强1、压强的定义:压强的定义:P=F/A式中式中:P 流体的静压强,流体的静压强,paF 垂直作用在流体表面上的总压力,垂直作用在流体表面上的总压力,NA 作用面的面积,作用面的面积,m22压强的单位及换算:压强的单位及换算:SI 制:制:N/m2(pa);第3页,本讲
2、稿共65页差值。3绝对压强、表压强和真空度v绝对压强:v以绝对零压为起点计数的压强。v表 压:v压力表指示的压力表压强v=v绝对压强-大气压强真 空 度:真空表指示的数值;真空度=大气压强-绝对压强注意:v绝对压强是流体实际具有的压强,表压强、真空度是v表压强和真空度互为相反数。实际值与大气压的差值第4页,本讲稿共65页第5页,本讲稿共65页v流速:u 单位:m/s;u=qv/Av4流量与流速流量与流速v体积流量:qvm3/s;v质量流量:qm Kg/s qm=qv u A流量与流速关系:第6页,本讲稿共65页v一、牛顿粘性定律一、牛顿粘性定律v5、牛顿粘性定律与流体的粘度、牛顿粘性定律与流体
3、的粘度第7页,本讲稿共65页二、二、流体的粘度流体的粘度v由牛顿粘性定律表达式得由牛顿粘性定律表达式得:液体:液体:T;气体气体Tv粘度的物理意义:粘度的物理意义:促使流体流动产生单位速度促使流体流动产生单位速度梯度的剪应力梯度的剪应力v黏度的单位:黏度的单位:SI制:制:Pa.s;常用单位:常用单位:cP(厘泊)(厘泊)1cp=0.01p=0.001 Pa s粘度与温度的关系:粘度与温度的关系:第8页,本讲稿共65页v定态流动与非定态流动v非定态流动与定态流动相反v定态流动定义:v流体在管道或设备中进行流动时,v若在任一截面上v流体的流速、压力、密度等有关物理量仅随位置而变化,但不随时间而变
4、化第9页,本讲稿共65页2、流体定态流动过程的物料衡算连续性方程流体在定态流动时,质量守恒,根据流体定态流动的特点有所以qm1=qm2如图,流体在一直径变化的管道内流动如图,流体在一直径变化的管道内流动第10页,本讲稿共65页根据流速与流量的关系,得连续性方程得连续性方程:U 1A11=u2A22=uA(上式称为连续性方程的一般式上式称为连续性方程的一般式)不可压缩流体和理想流体不可压缩流体和理想流体:=C(常数)(常数)u1 A1=u2 A2=u A第11页,本讲稿共65页从连续性方程可以看出:流速与管道直径平方成反比,直径越大,流速越小,反之,流速越大。连续性方程一般用来求流速圆管:圆管:
5、第12页,本讲稿共65页1-2-4 1-2-4 能量衡算能量衡算一、流体流动时的具有的能量一、流体流动时的具有的能量 能能 量量 种种 类类 表式表式 流体具有的能量流体具有的能量与环境交换能量与环境交换能量内内 能能 位能位能 动能动能静静 压压能能热量热量外功外功单单位位质质量量流流体体(J)mUmgz(mu2)pVmQemWe第13页,本讲稿共65页 能能 量量 种种 类类 表式表式 流体具有的能量流体具有的能量内内 能能位能位能动能动能静压能静压能单单位位质质量量流流体体(J)mUmgz(mu2)pV第14页,本讲稿共65页一、流动系统的总能量衡算、流动系统的总能量衡算v如右图示,如右
6、图示,对系统进行总能量对系统进行总能量输入能量输入能量=输出能量输出能量衡算,有:衡算,有:第15页,本讲稿共65页v在不考虑热损失时,在不考虑热损失时,无阻力损失 等式两边同除以等式两边同除以mg,v对理想流体有对理想流体有又因又因1=2,得到得到第16页,本讲稿共65页 上式称为上式称为理想流体的柏努利衡算式。理想流体的柏努利衡算式。其中:其中:z位压头,位压头,速度头或动压头,速度头或动压头,m静压头,静压头,mm第17页,本讲稿共65页其中:He泵的压头泵的压头,m(外界提供的能量)hf损失压头损失压头,m(流动过程中损失的能量)可压缩,有阻力损失实际流体柏努利衡算式实际流体柏努利衡算
7、式为:注意注意:若实际流体是气体,则密度应根据实际情况来确若实际流体是气体,则密度应根据实际情况来确定定。第18页,本讲稿共65页4、静止流体:、静止流体:We=0,hf=0,与静力学方程相同(柏努,与静力学方程相同(柏努利方程在静止状态的应用)利方程在静止状态的应用)二、柏努利方程的讨论二、柏努利方程的讨论1、理想流体且无外功加入时,机械能是守衡的、各种、理想流体且无外功加入时,机械能是守衡的、各种机械能之间是可以转换的。机械能之间是可以转换的。2、其它衡算基准的柏努利方程、其它衡算基准的柏努利方程单位重量基准:各项单位:单位重量基准:各项单位:J/N=m;称为压头称为压头3、可压缩流体,(
8、、可压缩流体,(p1-p2)/p120%,=m(对压力(对压力取平均)取平均)第19页,本讲稿共65页应用柏努利方程解题要点应用柏努利方程解题要点1、画流程示意图,选截面确定衡算范围、画流程示意图,选截面确定衡算范围2、确定基准水平面、确定基准水平面3、列方程、确定各物理量数值、列方程、确定各物理量数值孔板流量计、文丘里流量计、转子流量计的工作原理孔板流量计、文丘里流量计、转子流量计的工作原理三、柏努利方程的运用三、柏努利方程的运用第20页,本讲稿共65页二、流体静力学基本方程式二、流体静力学基本方程式如图示,有一静止的液体,在该液体中取一正立方体,对其进行受力分析,有F上=F下F上=F2=g
9、Z2AF下=F1+G+paA第21页,本讲稿共65页vg(Z1-Z2)A+A(Z1-Z2)g+paA=gZ2AvF1=g(Z1-Z2)AvG=mg=Vg=A(Z1-Z2)g第22页,本讲稿共65页第23页,本讲稿共65页v 一、一、流体静力学方程的应用条件流体静力学方程的应用条件:流体是静止的、连续的、相同的。流体静力学基本方程式的讨论:流体静力学基本方程式的讨论:在静止的、连续的同一液体内处于同一水平面上二、流体静力学基本方程式的应用二、流体静力学基本方程式的应用流体静态方程在工程中,常用来测量流体静态方程在工程中,常用来测量流体压强流体压强,实际运用有,实际运用有U形管压差计形管压差计、倒
10、置倒置U形管压差计形管压差计、微差压力计。微差压力计。各点的压强都相等。第24页,本讲稿共65页1、U管压差计工作 原理如图:Fa=P1A+m1gFa=FbvFb=P2A+m2g+m3g一一U形管内装有密度为形管内装有密度为i的指示液,的指示液,U形管两端与管道相连,管道内形管两端与管道相连,管道内流动密度为流动密度为的液体,现对的液体,现对U形形管进行受力分析管进行受力分析第25页,本讲稿共65页(P1-P2)A=(i-)Rgvm=V=ZAvFA=P1A+m1g=P1A+(Z+R)AgvFB=P2A+m2g+m3g=P2A+ZAg+RAigvP1A+(Z+R)Ag=P2A+ZAg+RAig第
11、26页,本讲稿共65页v倒置U形管压差计第27页,本讲稿共65页v 如图 双液体U管压差计 第28页,本讲稿共65页v孔板流量计、孔板流量计、第29页,本讲稿共65页v文丘里流量计文丘里流量计第30页,本讲稿共65页习题:习题:例五例五用普通用普通U形管压差计测量气体管路上两点的压力差,形管压差计测量气体管路上两点的压力差,指示液用水,读数指示液用水,读数R为为12mm。为了放大读数,。为了放大读数,改用双液体改用双液体U形管,指示液形管,指示液A是含酒精是含酒精40%的水的水溶液,密度为溶液,密度为920Kg/m3;指示液;指示液C为煤油,密为煤油,密度为度为850Kg/m3。问读书可以放大
12、到多少?。问读书可以放大到多少?第31页,本讲稿共65页例六、如图所示,管路由一段内径例六、如图所示,管路由一段内径60mm的管的管1,一段内,一段内径径100mm的管的管2及两段内径及两段内径50mm的分支管的分支管3a、3b连接连接而成。水以而成。水以2.5510-3m3/s的体积流量自左侧入口送入,的体积流量自左侧入口送入,若在两段分支管内的体积流量相等,试求各段管内的流若在两段分支管内的体积流量相等,试求各段管内的流速。速。第32页,本讲稿共65页例七、桶中的水经虹吸管流出,如图所示,例七、桶中的水经虹吸管流出,如图所示,设流动阻力可以不计,求管内水的流速,又求设流动阻力可以不计,求管
13、内水的流速,又求截面截面A、B、C三处的静压力,管径不变,大三处的静压力,管径不变,大气压力为气压力为101.3KPa。第33页,本讲稿共65页例八、水平通风管道某处的直径例八、水平通风管道某处的直径300mm,为了粗略估计其中,为了粗略估计其中空气的流量,在锥形接头两端各引出一个测压口与空气的流量,在锥形接头两端各引出一个测压口与U形管压形管压差计相连,用水作指示液测得读数为差计相连,用水作指示液测得读数为R=40mm。设空气流。设空气流过锥形接头的阻力可以忽略,求空气的体积流量。空气的密过锥形接头的阻力可以忽略,求空气的体积流量。空气的密度为度为1.2Kg/m3第34页,本讲稿共65页第三
14、节第三节 管内流体流动的阻力管内流体流动的阻力v一、牛顿粘性定律一、牛顿粘性定律v1-3-1 牛顿粘性定律与流体的粘度牛顿粘性定律与流体的粘度第35页,本讲稿共65页二、二、流体的粘度流体的粘度v粘度与温度的关系:粘度与温度的关系:v液体:液体:T;气体气体Tv由牛顿粘性定律表达式得由牛顿粘性定律表达式得:v粘度的物理意义:粘度的物理意义:v促使流体流动产生单位速度梯度的剪应力促使流体流动产生单位速度梯度的剪应力v黏度的单位:黏度的单位:SI制:制:Pa.s;v常用单位:常用单位:cP(厘泊)(厘泊)v1cp=0.01p=0.001 Pa s第36页,本讲稿共65页1-3-2 流动类型与雷诺准
15、数流动类型与雷诺准数v雷诺实验示意图雷诺实验示意图第37页,本讲稿共65页 Re2000 滞流滞流;Re=2000 4000 过渡区过渡区v Re4000 湍流湍流;层流层流:其质点作有规则的平行运动,各质点互不碰撞,:其质点作有规则的平行运动,各质点互不碰撞,互不混合。互不混合。湍流湍流:其质点作不规则的杂乱运动,并相互碰撞,产:其质点作不规则的杂乱运动,并相互碰撞,产生大大小小的旋涡。生大大小小的旋涡。v雷诺准数的定义:雷诺准数的定义:Re=du/;准数:无单位准数:无单位流型的判断流型的判断:第38页,本讲稿共65页v湍流时湍流时由于流体质点的剧由于流体质点的剧v烈的碰撞烈的碰撞 与混合
16、,使截面上与混合,使截面上v靠管心部分各点速度彼此扯靠管心部分各点速度彼此扯v平。平。v二、流体在圆管内的速度分布二、流体在圆管内的速度分布滞流时滞流时的速度的速度沿管径按沿管径按抛物线的抛物线的规律分布规律分布第39页,本讲稿共65页流速可能为零。流速可能为零。从层流和湍流的速度分布图可以得到:从层流和湍流的速度分布图可以得到:v流体在管道内流动,流速延管径发生变化,流体在管道内流动,流速延管径发生变化,管路中心流速最大,管路中心流速最大,沿着管径向管壁,沿着管径向管壁,流速越来越小,流速越来越小,到达管壁处,到达管壁处,这是流速在管道内的分布情况这是流速在管道内的分布情况第40页,本讲稿共
17、65页v1-3-5 边界层的概念边界层的概念这个速度会使流体的流动类型变为层流,这个速度会使流体的流动类型变为层流,根据流体在管道内的分布情况,根据流体在管道内的分布情况,可以知道,可以知道,湍流流动的流体,湍流流动的流体,在靠近管壁处流速减小,在靠近管壁处流速减小,我们就将这层流体称为层流边界层。我们就将这层流体称为层流边界层。第41页,本讲稿共65页式中:式中:hf 直管阻力损失直管阻力损失 J/Kg;hl-局部阻力损失局部阻力损失 J/Kg第四节第四节 流体在管内的流动阻力流体在管内的流动阻力阻力损失与流速的关系是:阻力损失与流速的关系是:管路管路总总阻力损失阻力损失等于等于直管阻力损失
18、直管阻力损失和和局部阻力损失局部阻力损失之和:之和:hf=hf+hL第42页,本讲稿共65页1-4-1流体在直管中的流动阻力流体在直管中的流动阻力一、圆形直管的阻力通式一、圆形直管的阻力通式 在在1、2截面间列能量衡算有截面间列能量衡算有对上式进行分析有,对上式进行分析有,Z1=Z2,u1=u2第43页,本讲稿共65页做右图管段内流体的受力分析;做右图管段内流体的受力分析;F左=F右F右=P1AF左=P2A+第44页,本讲稿共65页第45页,本讲稿共65页上式即是计算圆形直管阻力的通式,称为上式即是计算圆形直管阻力的通式,称为范宁范宁(Fanning)公式)公式,此式对层流与湍流都适用此式对层
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