流体力学流动阻力和水头损失课件.ppt
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1、2023/3/14,流动阻力和水头损失,1,问题:理想液体和实际液体的区别?有无粘滞性是理想液体和实际液体的本质区别。粘滞性是液流产生水头损失的决定因素。4-1 水头损失的物理概念及其分类 水头损失:单位重量的液体自一断面流至另一断面所损失的机械能。一、分类:根据流动边界情况 沿程水头损失 局部水头损失,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,2,1、沿程水头(阻力)损失hf 定义:水头损失沿程均有并随沿程长度增加。主要由于液体与管壁以及液体本身的内部摩擦,使得液体能量沿程降低。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,3,特点:1)沿程
2、阻力均匀地分布在整个均匀流流段上;2)沿程阻力与管段的长度成正比。,u1,u2,a,b,c,d,hf a-b,hj b,hj a,hf b-c,hj c,hf c-d,u22/(2g),hw=hf+hj,u12/(2g),第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,4,2、局部水头(阻力)损失hj 定义:局部区域内液体质点由于相对运动产生较大能量损失。特点:能损发生在流动边界有急变的流域及其附近,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,5,常见的发生局部水头损失区域 只要局部地区边界的形状或大小改变,液流内部结构就要急剧调整,流速分布进行改组
3、流线发生弯曲并产生旋涡,在这些局部地区就有局部水头损失。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,6,(1)液体具有粘滞性。(2)由于固体边界的影响,液流内部质点之间 产生相 对运动。液体具有粘滞性是主要的,起决定性作用。,液流产生水头损失的两个条件,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,7,式中:代表该流段中各分段的沿程水头损 失的总和;代表该流段中各种局部水头损失的 总和。,液流的总水头损失hw,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,8,液流边界几何条件对水头损失的影响 1、液流边界横向轮廓的形状和大小
4、对水头损失的影响 可用过水断面的水力要素来表征,如过水断面的面积A、湿周 及力半径R等。对圆管:,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,9,2、液流边界纵向轮廓对水头损失的影响 因边界纵向轮廓的不同,可有两种不同 形式的液流:均匀流与非均匀流,均 匀 流,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,10,非均匀流,均匀流时无局部水头损失,非均匀渐变流时局部水头损失可忽略不计,非均匀急变流时两种水头损失都有。,第四章 流动阻力和水头损失,+hj,2023/3/14,流动阻力和水头损失,11,二、水头损失的计算公式沿程阻力损失的计算公式为:hf
5、=(l/d)u2/(2g),局部阻力损失的计算公式为:hj=u2/(2g)上述公式是长期工程实践经验的总结,把能量损失的计算问题转化为求阻力系数的问题。这两系数必须借助于典型实验,用经验或半经验方法求得,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,12,hf与hj的比较:相同:都是由于液体在运动过程中克服阻力而引起不同:沿程阻力主要为“摩擦阻力”;局部阻力主要是因为固体边界形状突然改变,从而引起水流内部结构遭受破坏,产生漩涡,以及局部阻力之后,水流还要重新调整整体结构以适应新的均匀流条件所造成的。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,13
6、,4-2 雷诺实验层流与紊流一、雷诺试验,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,14,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,15,层流:各层质点互不掺混,紊流:随机脉动的流动,过渡流:层流与紊流之间的流动,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,16,对于等径管,由能量方程知计算公式为:hf=(p1-p2/记录层流与紊流情况下的平均流速u与对应的hf,作u-hf关系曲线。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,17,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头
7、损失,18,线段AC及ED都是直线,用 表示 即 层流时适用直线AC,即 m1。紊流时适用直线DE,,m1.752。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,19,临界速度:流态转变时的速度。下临界速度:由紊流转变为层流时的速度vc 上临界速度:由层流转变为紊流时的速度vc实验证明,vc远小于vc通过正反两种实验情况,雷诺得出如下结果:当v vc时,流体作紊流运动;当v vc时,流体作层流运动;当vc v vc时,流态不稳,可能是层流也可能是紊流。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,20,二、雷诺数与其临界值 雷诺从一系列试验中发现
8、:1)不同种类液体在相同直径的管中进行实验,所测得的临界速度是各不相同的;2)同种液体在不同直径的管中实验,所得的临界速度也不同。故判定临界速度是液体的物理性质(,)和管径(d)的函数。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,21,液体形态的判别 雷诺数:临界雷诺数:液流型态开始转变时的雷诺数。对圆管:对明渠及天然河道,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,22,对于非圆管,如矩形、三角形、环形管等,管道的特征尺寸是管道的当量直径(或称水力直径),即:d=4A/而过流断面面积与湿周之比为水力半径,故 d=4R,第四章 流动阻力和水头损
9、失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,23,三、紊流形成过程的分析 雷诺实验表明层流与紊流的主要区别在于紊流时各流层间液体质点有不断互相混掺作用,而层流则无.,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,24,(a),(b),(c),涡体的形成是混掺作用产生的根源。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,25,涡体的形成并不一定形成紊流,只有当惯性作用与粘滞作用相比强大到一定程度时,才可能形成紊流。所以雷诺数是表征惯性力与粘滞力的比值。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,26,4-3均匀流基本方程 一
10、、均匀流方程切向应力分布 均匀流中只产生沿程水头损失,流层间的粘性阻力(切应力)是造成沿程水头损失的直接原因。,任取一圆柱体流束,对于恒定流的圆管均匀流段,其内部的圆柱体也必处于平衡状态,分析其受力:,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,27,1)动水压力1 断面 2 断面 Fp1=Ap1 Fp2=Ap22)重力 G=lA3)摩擦阻力 F=l,l,0,0,z1,z2,G,p1,p2,1,2,2r,r0,圆柱体处于平衡状态,故Fp1-Fp2+Gsin-F=0,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,28,即 Ap1-Ap2+Alsin-
11、l=0由于lsin=z1-z2,故(p1-p2)/+(z1-z2)=l/(A)对1-2两断面列能量方程:z1+p1/+v12/(2g)=z2+p2/+v22/(2g)+hf等截面,故v1=v2故,hf=(p1-p2)/+(z1-z2)故 hf=l/(A)=l/(R),第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,29,或=R(hf/l)=RJ R流束的水力半径,R=A/J流束的水力坡度(或坡能),J=hf/l 上式为流束的均匀流沿程水头损失与切应力的关系,称为流束的均匀流方程,推导过程没有涉及产生能损的原因,故对层流或紊流均适用。按上述相同的方法可求得圆管的均匀流方程 0
12、=R(hf/l)=RJ,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,30,二、圆管过流断面上切向应力分布 由于圆管流为恒定流,断面上的压力满足静压分布,即 p/+z=const 故流束的水力坡度J=圆管的水力坡度J故/0=R/R=r/r0 可见圆管过流断面上切应力与半径成线性关系,在管轴处最小(=0),管壁处最大(=0)。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,31,4-4 圆管中的层流运动 在实际工作中,虽然绝大多数流动为紊流运动,但层流运动也存在于某些小管径,小流速的管道中或粘性较大的机械润滑系统的输油管中。,第四章 流动阻力和水头损失
13、,2023/3/14,流动阻力和水头损失,32,一、流动特性 层流时,粘性起主要作用,在管壁处因液体被粘附在管壁上,故流速为0。牛顿液体:=du/dy=du/d(r0-r)=-du/dr,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,33,二、速度分布上式代入均匀流方程=R(hf/l)=RJ-du/dr=(r/2)J积分得:u=-Jr2/(4)+Const当r=r0时,u=0,得积分常数为:Const=Jr02/(4),第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,34,过流断面上的速度分布为 u=J(r02-r2)/(4)可见流速在该断面上与半径r
14、成二次旋转抛物面规律分布。最大流速:r=0,umax=Jr02/(4)流量:Q=AudA=0r0u dr2=Jr04/(8)平均流速:v=Q/A=Jr02/(8),v,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,35,可见,平均流速为最大流速的一半。如果能用皮托管量出管轴处的速度,则可直接计算出流量为:Q=vA=(1/2)umaxA,三、圆管层流沿程水头损失的计算 又 v=Q/A=Jr02/(8)故 hf=lJ=8 v l/(r02)可见层流沿程阻力与平均流速的一次方成正比,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,36,又 r0=d/2,Re
15、=dv/故 hf=8vl/(r02)=(64/Re)(l/d)v2/(2g)=(l/d)v2/(2g)故圆管层流沿程阻力损失系数为:=64/Re 上式表明圆管层流的沿程阻力系数与雷诺数成反比,与管壁的粗糙度无关。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,37,四、动能和动量修正系数(作业)将A=r2,dA=2rdr代入前面导出的动能和动量公式,可得动能修正系数:=(0r0u3dA)/(v3A)=(0r0J(r02-r2)/(4)3dA)/(Jr02/(8)3A)=2动量修正系数为:=(0r0u2dA)/(v2A)=(0r0J(r02-r2)/(4)2dA)/(Jr0
16、2/(8)2A)=4/3,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,38,原因是:层流过流断面上速度分布不均,故和均大于1注意:在应用能量方程和动量方程时,不能假设它们为1。,五、非圆形等断面直管层流 实际工作中,用来输送液体的管道并非全采用圆形断面管道,如:梯形、同心圆环形、椭圆形、矩形、等腰三角形断面等等。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,39,其雷诺数计算和沿程阻力损失计算用非圆断面直管的水力半径代替圆管直径即 可,Re=vd/=v d/hf=(l/d)u2/(2g),B,h,b,1,m,以等腰梯形为例:假设它的边坡系数为m=
17、ctg,,边坡角,则湿周=b+2h(1+m2)0.5 面积 A=(b+mh)h,当量直径为 d=4 A/,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,40,4-5 紊流运动一、紊流的特征 紊流的基本特征是许许多多大小不等的涡体相互混掺前进,它们的位置、形态、流速都在时刻不断地变化。紊流实质上是非恒定流动。二、紊流处理方法时均值 对随机的脉动,有两种处理方法:一为空间平均法;二为时间平均法。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,41,试验研究结果表明:瞬时流速虽有变化,但在足够长的时间过程中,它的时间平均值是不变的。,时均速度x x=1/T
18、0T uxdt 即恒定流时时间平均流速不随时间变化。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,42,由图可见,瞬时速度ux是时均速度x和脉动速度ux的代数和,即 ux=x+ux 故,x=1/T0Tuxdt=1/T0T(x+ux)dt=x+1/T0Tuxdt所以 x=1/T0Tuxdt=0即脉动速度的时间平均值 x=0。同理y=z=0。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,43,故在紊流中任意物理量的脉动值的时均值均为0。至此我们引入了三种速度概念:1)瞬时速度:在某时刻t,空间某点上液体的真实速度,用u表示。2)时均速度:在某一时刻内
19、,紊流中空间某点上液体各瞬时速度的平均值,用表示;3)脉动速度:在某时刻t,空间某点上液体瞬时速度与时均速度的差值,用u表示。,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,44,流速的脉动必然导致和流速紧密相关的切应力和压强等也产生脉动。用类似的方法可得时均压强为:,以px表示脉动压强,则瞬时压强为:,第四章 流动阻力和水头损失,2023/3/14,流动阻力和水头损失,45,引进时均值,将紊流简化为时均流动和脉动的叠加,就可对时均流动和脉动分别进行研究。反映流动基本特性的时均值是主要的,它是一般水力计算的基础。对时均流动来说,只要时均速度和时均压强不随时间变化,就可认为
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