化工传递 2动量传递的变化方程ppt课件.ppt
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1、Ch2:动量传递概论与微分方程,本章先讨论动量传递的基本概念,动量传递的两种方式:扩散传递和对流动量传递,对流传递系数的定义式和求解的一般途径。然后推导动量传递的微分方程 变化方程。,课后学习与作业:,第二章的概念和例题;第二章作业:2-1,2-9,2-11,2-13,2-16,1 动量传递概述 P30,1.1 动量传递的基本方式,1.2 流体与壁面之间的动量传递,扩散传递,分子传递,对流传递,动量传递,涡流传递, 因流场中存在速度梯 度,分子随机运动引 起的动量传递过程。, 由于流体质点的宏观流动引起, 是动量的主体流动过程。, 湍流中质点的随机脉 动引起的动量传递。,1.1 动量传递的基本
2、方式,A.分子动量传递,分子动量传递的通量由牛顿黏性定律描述:,对流动量传递是由于流体的宏观流动引起的。在流场中取一微元面积 dA , 流体在该微元上的流速为 ux , 且 ux 与微元面垂直,设流体的密度为 , 则以对流方式通过 dA 的动量通量为:,B.对流动量传递,对流动量传递可以发生在流动流体的内部,也可以发生在运动流体与固体壁面之间。 流体与壁面间的对流动量传递的一般定义为,ux、us 分别为流体内部与壁面处的流速,m/s;,s 剪应力,流体与壁面间的对流动量通量,Pa;,CD 壁面与流体在界面处的对流动量传递系数,或阻力系数。,(2-6),1.2 流体通过相界面的动量传递 P32,
3、对于封闭管道内的流动:,ub 管内流体的平均流速,m/s;,f 范宁摩擦因子,管壁与流体在界面处的动量 通量。,动量传递的根本目的是求解以上两个动量传递系数 CD 或 f 。,CD 或 f 的求解途径:,在流体与壁面的界面处,动量传递的通量为分子传递,即,(2),式(1)与(2)联立,得,CD,速度分布,动量传递变化方程,(2-8),2.1 连续性方程的推导,2.2 连续性方程的简化,2.3 柱坐标与球坐标系方程,2 动量传递的连续性方程 P35,于单组分流体系统(如水)或组成均匀的多组分混合物系统(如空气)中,运用质量守恒原理进行微分质量衡算,所得方程称为连续性方程。,质量守恒定律,流出质量
4、速率+流入质量速率积累质量速率0,采用欧拉观点,在流场中选一微分控制体。,2.1 连续性方程的推导 P35,连续性方程的推导,微分控制体:,dV=dxdydz,该点流速 u,在x,y,z方向分量:,ux,uy,uz,流体密度为 = ( x, y, z, ),对控制体作质量衡算。在 x 方向:,y,z方向流出与流入微元控制体的质量流量之差,控制体内的累积速率为,各式联立,可得,写成向量形式,流体流动的连续性方程 2-14b,divu,由于流体密度是空间坐标及时间的函数,其全微分为,各项展开,全导数的形式,随体导数,随体导数是一个特定的全导数。随体导数的物理意义是流场中的物理量随时间和空间的变化率
5、。,局部导数,对流导数,体积膨胀速率或形变速率,流体微元在空间方向上的线性形变速率之和,故连续性方程可写成,对时间求随体导数:,1. 稳态流动,2. 不可压缩流体,2.2 连续性方程的简化,是常数,(2-19),1. 柱坐标系,时间; r 径向座标; z 轴向座标;方位角; 各方向的 速度分量。,2.3 柱坐标与球坐标系方程,2. 球坐标系,时间; r 径向座标; 方位角;余纬度; 各方向的 速度分量。,例,某一非稳态二维流场的速度分布为:,试证明该流场中的流体为不可压缩流体。,3.1 用应力表示的运动方程,3.2 牛顿型流体的本构方程,3.3 流体的运动方程,3.4 以动压力表示的运动方程,
6、3.5 柱坐标及球坐标下的运动方程,3 运动方程 P38,牛顿第二定律:,合外力,动量变化速率,动量守恒定律,拉格朗日方法,在流场中选一微元系统(质量一定,体积和形状变化),3.1 用应力表示的运动方程 P38 3rd Nov,运动方程的推导:拉格朗日观点和牛顿第二运动定律(动量守恒定律),牛顿第二定律在流体微元上的表达式,拉格朗日观点,M=常数,微元系统dV,M=dV,设某一时刻 ,微元系统的体积为 dV=dxdydz,(2-25),作用在微元系统上的合外力,微元系统内的动量变化速率,方向,方向,方向,微元作用上作用力的分析,质量力,表面力,体积力,质量力是指作用在流体元的每一质点上的力。,
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