孔口管嘴出流和气体射流课件.ppt
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1、,第一部分 流体力学6 孔口、管嘴出流和气体射流,流体力学 泵与风机,1,第一部分 流体力学流体力学 泵与风机1,【知识点】孔口出流,管嘴出流,无限空间淹没紊流射流,温差或浓差射流及射流弯曲。【能力目标】掌握:孔口、管嘴自由出流与淹没出流的特点及计算方法,作用水头的含义;气体紊流射流的基本特性。理解:圆截面、平面射流主体段运动参数的意义及计算;温差与浓差射流的特性。,6 孔口、管嘴出流和气体射流,2,【知识点】6 孔口、管嘴出流和气体射流2,在实际工程中,除了涉及大量的管路计算问题外,研究流体经孔口、管嘴出流与气体射流,对供热通风与空调工程也具有很大的实用意义。例如,在通风与空调工程中,通过风
2、口或顶棚的多孔板向室内送风,自然通风中空气通过门窗的流量计算;供热工程中,管道内设置的调压板及孔板流量计算,都属于这类流动。本章应用流体力学的基本原理,结合流体运动的具体条件,研究孔口、管嘴及气体射流的运动规律及计算方法。,6 孔口、管嘴出流和气体射流,3,在实际工程中,除了涉及大量的管路计算问题外,研究流体经孔口、,6 孔口、管嘴出流和气体射流,4,6.1 孔口出流16.2 管嘴出流26.3 无限空间淹,在容器侧壁或底部开孔,容器内的流体经孔口流出的流动现象,称为孔口出流。孔口出流时,如图6.1所示,孔口具有很薄的边缘,流体与孔壁接触仅是一条周线,孔的壁厚对出流无影响,这样的孔口称为薄壁孔口
3、。反之,称为厚壁孔口。根据液面至侧壁孔口中心的深度H与孔口高d的比值(d/H),将孔口分为大孔口与小孔口两类:若dH/10,这种孔口称为小孔口,这种情况可认为孔口断面上各点的水头都相等,各点的流速相同。若dH/10,则称为大孔口,计算中应考虑孔口断面上不同高度的水头不相等,因此流速也是变化的。,6.1 孔口出流,5,在容器侧壁或底部开孔,容器内的流体经孔口流出的流动现象,称为,经孔口出流的流体与周围的静止流体是属于同一相时,这种孔口出流称为淹没出流。如果不是同一相时,则属于自由出流,例如从水箱侧壁孔口流出的水流如进入空气中就是自由出流。孔口出流时,H不随时间变化时,称为恒定出流。反之,称为非恒
4、定出流。本节讨论在恒定流条件下,流体通过圆形薄壁小孔的出流规律。,图6.1 孔口自由出流,6.1 孔口出流,6,经孔口出流的流体与周围的静止流体是属于同一相时,这种孔口出流,如图6.1所示,水箱中水流从各个方向趋进孔口,由于水流运动的惯性,流线只能以光滑的曲线逐渐弯曲,因此在孔口断面上流线互不平行,而使水流在出口后继续形成收缩,直到距孔口约为d/2处收缩完毕,流线在此趋于平行,这一断面称为收缩断面,如图6.1中的c-c断面。设收缩断面c-c处的过流断面面积为Ac,孔口的面积 为A,则两者的比值 反映了水流经过孔口后的收缩 程度,称为收缩系数,以符号 表示,即 。,6.1.1 孔口自由出流,6.
5、1 孔口出流,7,6.1.1 孔口自由出流6.1 孔口出流7,为了计算流体经小孔口出流的流速和流量,现以通过孔口中心的水平面为基准面,列出水箱水面1-1与收缩断面c-c的能量方程式式中孔口的局部水头损失 ,而且p0=pc=pa,令0=c=1.0,则有令 ,代入上式整理得,6.1 孔口出流,8,为了计算流体经小孔口出流的流速和流量,现以通过孔口中心的水平,收缩断面流速 (式6.1)孔口出流量 (式6.2)式中 H0孔口的作用水头,如v00,则H0H; c孔口的局部阻力系数,根据实测,对圆形薄壁小孔口c=0.06; 孔口的流速系数,从公式可得 ,对圆形薄壁小孔口c=0.06, 所以,6.1 孔口出
6、流,9,收缩断面流速,孔口的流量系数,根据实测,对于圆形薄壁小孔口=0.620.64,=0.600.62; A孔口面积,m2; Q孔口出流的流量,m3/s。式(6.1)、(6.2)即为圆形薄壁小孔口恒定出流的基本公式。,6.1 孔口出流,10,孔口的流量系数,根据实测,对于圆形薄壁小孔口=0.,如前所述,当液体从孔口直接流入另一个充满相同液体的空间时称之为淹没出流,如图6.2所示。 同孔口自由出流一样,由于惯性作用,水流经孔口后仍然形成收缩断面,然后扩大。孔口淹没出流与自由出流的不同之处在于孔口两侧都有一定的液体深度,因而作用水头有所不同。,6.1.2 孔口淹没出流,图6.2 孔口淹没出流,6
7、.1 孔口出流,11,6.1.2 孔口淹没出流图6.2 孔口淹没出流6.1 孔,现以通过孔口形心的水平面作为基准面,列出水箱两侧水面1-1与2-2断面的能量方程式由于p1=p2=pa,取1=2=1.0,忽略两断面之间的沿程水头损失,而局部损失包括孔口的局部损失和收缩断面之后突然扩大的局部水头损失,设它们的局部阻力系数分别为 和 ,则水头损失,6.1 孔口出流,12,现以通过孔口形心的水平面作为基准面,列出水箱两侧水面1-1,将上述已知条件代入能量方程式得为孔口淹没出流的作用水头。上式可写为:,(式6.3),6.1 孔口出流,13,将上述已知条件代入能量方程式得(式6.3)6.1 孔口出流,则孔
8、口淹没出流的流量为 (式6.4)式中 孔口处的局部阻力系数; 流体在收缩断面之后突然扩大的局部阻力系数。由于2-2断面远大于c-c断面,所以突然扩大局部阻力系数于是,6.1 孔口出流,14,则孔口淹没出流的流量为6.1 孔口出流14,为淹没出流的流速系数。对比自由出流在孔口形状尺寸相同的情况下,其值相等,但其含义有所不同。对照自由出流的计算公式,=,为淹没出流的流量系数。式(6.4)可写成: 上式为水箱上下游液面压强为大气压强(即为敞口容器时)淹没出流的计算公式。式中作用水头在水箱断面较大时(如v1= v20),等于水箱两侧液面总水头之差。但如果上下游水箱液面压强不等于大气压(为封闭容器 时)
9、,式中的作用水头 。式中其他 符号的意义同式(6.1)、式(6.2)。,(式6.5),6.1 孔口出流,15,为淹没出流的流速系数。对比自由出流在孔口形状尺寸相同的,气体出流一般为淹没出流,流量计算与式(6.5)相同,但式中要用压强差代替水头差。公式应变为: (式6.6)p0如同式(6.5)中的H0,是促使出流的全部能量由于v1、 v2一般比较接近,故 式中 A孔口面积,m2; Q通过孔口的流量,m3/s。,(式6.7),6.1 孔口出流,16,气体出流一般为淹没出流,流量计算与式(6.5)相同,但式中要,6.1.3.1 孔板送风孔板送风是将处理过的清洁空气用风机送到房间顶部的夹层空间,并使夹
10、层内的压强比房内的压强大,夹层内的空气通过布置在房顶顶棚上的小圆孔流到房内,达到净化房内空气的目的。【例题6.1】 若顶棚上布置有直径d=1cm的小孔N=500个,所送空气的温度t=20(此时=1.2kg/m3),夹层内压强比房内大200Pa。求孔口的出流速度和向房间的送风量。(=0.97,=0.6),图6.3 孔板送风,6.1.3 孔口出流的应用,6.1 孔口出流,17,图6.3 孔板送风6.1.3 孔口出流的应用6.1 孔口,6.1.3.2 自然通风量的计算由于室内热源等因素的影响, 厂房内空气的温度,一般高 于室外空气的温度,即室外 空气的密度大于室内空气的 密度,因而会产生引起空气 流
11、动的压强差。在此压差作 用下,冷空气由底部侧窗流入,经过室内热源加热之后,热空气从上部天窗排出,从而形成室内空气的不断对流。这种由空气本身温度变化所引起的换气现象,称为建筑物的自然通风。,图6.4 厂房自然通风,6.1 孔口出流,18,6.1.3.2 自然通风量的计算图6.4 厂房自然通风6.1,从图6.4中可以看出,当空气从侧窗流入厂房时,室外空气的压强必须大于室内空气压强;而空气从厂房上部天窗排出时,室内空气压强则必须大于室外空气压强。这就是说,室内空气压强相对室外空气压强是一个由小到大的连续变化过程。因此,在室内某一高度必然会有一个与室外空气压强相等的等压面0-0。设该等压面距进风窗中心
12、的高度为h1,距排风窗中心的高度为h2,进、排风窗中心的高差为H;室内空气的密度为n,室外空气的密度为w。进风窗内外空气的压强差排风窗内外空气的压强差,6.1 孔口出流,19,从图6.4中可以看出,当空气从侧窗流入厂房时,室外空气的压强,然后可利用气体孔口淹没出流计算公式求出自然通风的以重量流量来表示的通风风量 式中 G流经进风窗或排风窗空气的重量流量,N/s; Q流经进风窗或排风窗空气的体积流量,m3/s; 流量系数; A进风窗或排风窗的窗口面积,m2; p进风窗或排风窗内外空气的压强差,Pa;计算进风量时,应采用pj计算;计算排风量时采用pp; 空气的密度,kg/m3;计算进风量时应采用w
13、;计算排风量时应采用n。,6.1 孔口出流,20,然后可利用气体孔口淹没出流计算公式求出自然通风的以重量流量来,6.2管嘴出流在孔口上对接一段长度为L=(34)d的圆形短管,如图6.5所示,即形成管嘴,流体经过管嘴流出的现象称为管嘴出流。本节将对圆柱形外管嘴出流作出分析。,图6.5 圆柱形管嘴出流,6.2 管嘴出流,21,6.2管嘴出流图6.5 圆柱形管嘴出流6.2 管嘴出流21,如同孔口出流一样,当流体从各方向汇集并流人管嘴以后,由于惯性作用,流股也要发生收缩,从而形成收缩断面c-c。在收缩断面流体与管壁脱离,并伴有旋涡产生,然后流体逐渐扩大充满整个断面满管流出。由于收缩断面是封闭在管嘴内部
14、(这一点和孔口出流完全不同),会产生负压,出现管嘴出流时的真空现象。以通过管嘴中心的水平面为基准面,列出水箱水面A-A和管嘴出口B-B断面的能量方程式:,6.2.1 圆柱形外管嘴的恒定出流,6.2 管嘴出流,22,6.2.1 圆柱形外管嘴的恒定出流6.2 管嘴出流22,由于zA=H,zB=0,取动能修正系数A=B=1.0,代入上式得设作用水头 ,pA=pB= pa代入上式整理得所以,(式6.9),(式6.10),6.2 管嘴出流,23,由于zA=H,zB=0,取动能修正系数A=B=1.0,代,式中 H0管嘴出流的作用水头,如果流速vA很小时,可近似认为H0=H;管嘴局部阻力系数,由于管嘴的局部
15、阻力主要是管嘴进口的阻力,它相当于边缘尖锐的管道入口的情况,从第4章常用局部损失系数图中查得锐缘进口=0.5; 管嘴流速系数, ;管嘴流量系数,因管嘴出口断面无收缩=0.82。以上式(6.9)及式(6.10)就是管嘴自由出流流速与流量的计算公式。,6.2 管嘴出流,24,式中 H0管嘴出流的作用水头,如果流速vA很小时,可近,如果把圆柱形外管嘴与薄壁圆形小孔口加以比较,设两者的作用水头相等,并且管嘴的过流断面积与孔口的过流断面积也相等,则即管嘴出流的流量比孔口出流的流量增大至少32%。为什么会出现在上述管嘴出流流量较大的情况呢?下面来进行一下分析。仍以通过管嘴中心水平面为基准面,列出收缩断面c
16、-c与出口断面B-B的能量方程式:,6.2 管嘴出流,25,如果把圆柱形外管嘴与薄壁圆形小孔口加以比较,设两者的作用水头,则式中 m是对应于扩大后流速水头的局部阻力系数,根据第4章第7节的结论, ,Ac是收缩断面面积,A是管嘴的断面面积。而 ,所以 。在上述能量方程式中,pB= pa,c=B=1.0,所以,6.2 管嘴出流,26,则6.2 管嘴出流26,则能量方程可以写为从(6.9)式中可得 ,因此当=0.64,=0.02, ,=0.82时,代入上式,得,(式6.11),6.2 管嘴出流,27,则能量方程可以写为(式6.11) 6.2 管嘴出流27,式(6.11)即为圆柱形外管嘴在收缩断面产生
17、真空度的数学表达式。该式表明圆柱形外管嘴在收缩断面出现的真空度,可以达到管嘴作用水头的0.75倍,而且H0愈大,收缩断面上的真空值亦愈大,其效果相当于把管嘴的作用水头增大了75,所以尽管管嘴出流的阻力要大于孔口出流,但管嘴出流的流量要比孔口出流大得多,因此管嘴出流在工程上应用较广。但是要注意,管嘴收缩断面上的真空值是有一定限制的,当真空值达到7.08.0mH2O时,常温下的水就会发生汽化而不断产生气泡,破坏了连续流动,同时在较大的气压差作用下,空气从管嘴出口被吸如真空区,使收缩断面真空遭到破坏,此时管嘴已不能保持满管出流。,6.2 管嘴出流,28,式(6.11)即为圆柱形外管嘴在收缩断面产生真
18、空度的数学表达,因此要保持管嘴的正常出流,收缩断面的真空值必须要控制在7mH20以下,所以圆柱形外管嘴的作用水头 这是管嘴正常工作的条件之一。另外管嘴的长度也有一定要求,长度大阻力也相应增大,这会使出流量减少。但太短,水流收缩后来不及扩大到满管出流,收缩断面就不能被封闭在管嘴中形成真空,因此一般取管嘴长度为L=(34)d,这是外管嘴能够正常工作的另一个条件。,mH2O,6.2 管嘴出流,29,因此要保持管嘴的正常出流,收缩断面的真空值必须要控制在7mH,除了圆柱形外管嘴之外,工程中还用到一些其他类型的管嘴,对于这些管嘴的出流,其流速、流量的计算公式与圆柱形外管嘴形式是相同的,但流速系数、流量系
19、数各不相同。下面介绍几种工程上常用的管嘴。(1) 流线形管嘴 如图6.6(a),这种管嘴的外形符合流线形状,因此水头损失较小,其流速系数和流量系数=0.970.98,它适用于要求流量大而水头损失小,出口断面上速度分布均匀的场合。,6.2.2 其他形式的管嘴,6.2 管嘴出流,30,6.2.2 其他形式的管嘴6.2 管嘴出流30,(2) 收缩圆锥形管嘴 如图6.6(b),其外形呈圆锥收缩状,这种管嘴可以得到高速而密集的射流。其流量系数和流速系数与圆锥收缩角口有关,当=3224时,=0.96,=0.94,达到最大值。适用于要求加大喷射速度的场合。如消防水枪、水力喷沙管、射流泵等。(3) 扩大圆锥形
20、管嘴 如图6.6(c),其外形呈圆锥扩张状,这种管嘴可以得到分散而流速小的射流。其流速系数与流量系数与圆锥扩张角有关,当=57时,=0.420.50。它适用于把部分动能转化为压能,加大流量的场合。如引射器的扩压管、水轮机的尾水管、扩散形送风口等。,6.2 管嘴出流,31,(2) 收缩圆锥形管嘴 如图6.6(b),其外形呈圆锥收,【例题6.2】 水从封闭的容器中经管嘴流入敞口水池中,如图6.7所示,已知管嘴的直径10cm,容器与水池中水面高差h=2m,封闭容器液面相对压强为49.05kPa,试求流经管嘴的流量是多少?,图6.6 各种常用管嘴 图6.7 管嘴计算例题,6.2 管嘴出流,32,图6.
21、6 各种常用管嘴,6.3无限空间淹没紊流射流流体经孔口或管嘴流出,流人另一部分流体介质中的流动现象,称为射流。在供热通风与空调工程中,对所遇射流可进行如下简单分类。依照射流的流体种类,有气体射流和液体射流。按射流与射流流入空间的流体是否同相,有淹没射流和自由射流。按照出流空间大小、对射流的流动是否有影响,有无限空间射流和有限空间射流。当流动空间很大,射流基本不受周围固体边壁的影响,称为无限空间射流。,6.3 无限空间淹没紊流射流,33,6.3无限空间淹没紊流射流6.3 无限空间淹没紊流射流33,按照喷口形状,又可分为圆射流、矩形射流和条缝射流。圆形射流是轴对称射流。如矩形喷口的长短边之比(a:
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