第一章 流量特性 (2)精选文档.ppt
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1、第一章 流量特性本讲稿第一页,共十九页管道流动 由于流动液体具有粘性,以及流动时突然转弯或通过阀口会产生撞击和旋涡,因此液体流动时必然会产生阻力。为了克服阻力,流动液体会损耗一部分能量,这种能量损失可用液体的压力损失来表示。压力损失即是伯努利方程中的hw项。压力损失由沿程压力损失和局部压力损失两部分组成。液流在管道中流动时的压力损失和液流运动状态有关。n 流态、雷诺数n 沿程压力损失n 局部压力损失本讲稿第二页,共十九页流态,雷诺数n 雷诺实验装置http:/n 通过实验发现液体在管道中流动时存在两种流动状态。n 层流粘性力起主导作用n 紊流惯性力起主导作用n 液体的流动状态用雷诺数来判断。n
2、 雷诺数Re=v d/,n v 为管内的平均流速n d 为管道内径n 为液体的运动粘度n 雷诺数为无量纲数。如果液流的雷诺数相同,它的流动状态亦相同。n 一般以液体由紊流转变为层流的雷诺数作为判断液体流态的依据,称为临界雷诺数,记为Recr。当ReRecr,为层流;当ReRecr,为紊流。n 常见液流管道的临界雷诺数见书中表格。本讲稿第四页,共十九页沿程压力损失 液体在等直径管中流动时因摩擦而产生的损失,称为沿程压力损失。因液体的流动状态不同沿程压力损失的计算有所区别。n 层流时的沿程压力损失:n 通流截面上的流速在半径方向按抛物线规律分布。n 通过管道的流量 q=(d 4/128l)pn 管
3、道内的平均流速 v=(d 2/32l)p n 沿程压力损失 p=(64/Re)(l/d)v 2/2=(l/d)v 2/2 为沿程阻力系数,实际计算时对金属管取=75/Re。n 紊流时的沿程压力损失:n p=(l/d)v 2/2n 除了与雷诺数有关外,还与管道的粗糙度有关。=f(Re,/d),为管壁的绝对粗糙度,/d 为相对粗糙度。本讲稿第五页,共十九页局部压力损失n 液体流经管道的弯头、接头、阀口等处时,液体流速的大小和方向发生变化,会产生漩涡并发生紊动现象,由此造成的压力损失称为局部压力损失。n p=v 2/2为局部阻力系数,具体数值可查有关手册。n 液流流过各种阀的局部压力损失可由阀在额定
4、压力下的压力损失ps来换算:n p=ps(q/qs)2n 整个液压系统的总压力损失应为所有沿程压力损失和所有的局部压力损失之和。n p=p+p本讲稿第六页,共十九页孔口流动n 在液压元件特别是液压控制阀中,对液流压力、流量及方向的控制通常是通过特定的孔口来实现的,它们对液流形成阻力,使其产生压力降,其作用类似电阻,称其为液阻。“孔口流动”主要介绍孔口的流量公式及液阻特性。n 薄壁小孔 当长径比 l/d 0.5 时称为薄壁小孔,一般孔口边缘都做成刃口形式。n 当液流经过管道由小孔流出时,由于液体惯性作用,使通过小孔后的液流形成一个收缩断面,然后再扩散,这一收缩和扩散过程产生很大的能量损失。对孔前
5、、孔后通道断面11、22列伯努利方程,其中的压力损失包括突然收缩和突然扩大两项损失。n 薄壁小孔液流 本讲稿第七页,共十九页n 经整理得到流经薄壁小孔流量 q=CdAo(2p/)1/2n A0小孔截面积;n Cd流量系数,Cd=CvCc Cv称为速度系数;Cc称为截面收缩系数。流量系数Cd的大小一般由实验确定,在液流完全收缩的情况下,当Re10 5时,可以认为是不变的常数,计算时按Cd=0.600.61 选取 薄壁小孔因沿程阻力损失小,q 对油温变化不敏感,因此多被用作调节流量的节流器。本讲稿第八页,共十九页n 滑阀阀口n 滑阀阀口可视为薄壁小孔,流经阀口的流量为 qCdDxv(2p/)1/2
6、n 式中 Cd流量系数,根据雷诺数查图120 D滑阀阀芯台肩直径 xv阀口开度,xv24mmn 锥阀阀口n 锥阀阀口与薄壁小孔类似,流经阀口的流量为 qCddmxvsin(2p/)1/2n 式中Cd流量系数,根据雷诺数查图122 dm阀座孔直径 xv阀芯抬起高度 阀芯半锥角本讲稿第九页,共十九页n 短孔和细长孔n 当长径比 0.5 l/d 4 时,称为短孔。n 流经短孔的流量 q=CdA0(2p/)1/2n Cd 应按曲线查得,雷诺数较大时,Cd基本稳定在0.8 左右。短管常用作固定节流器。n 当长径比 l/d 4 时,称为细长孔。n 流经细长孔的流量 q=(d 4/128l)p 液流经过细长
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