第九章一元气体动力学基础课件.ppt
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1、气体动力学研究可压缩流体运动规律及其在工程实际中的应用。,第九章 一元气体动力学基础,1,当气体的流动速度较高,压差较大时,气体的密度发生了显著变化,必须考虑气体的可压缩性,即必须考虑气体密度随压强和温度的变化而变化的情况。研究可压缩流体的动力学不只是流速,压强问题,还有密度和温度问题。需要热力学的知识。压强、温度用绝对压强和开尔文温度。,2,第一节 理想气体一元恒定流动运动方程,从微元流束中沿轴线s任取ds段,由理想流体欧拉运动微分方程:,对于恒定一元流动:,当质量力仅为重力,气体在同介质中流动,浮力和重力平衡,不计质量力S,并去掉角标s,则得:,ds,p,v,3,微分形式的伯努利方程:,上
2、式确定了气体一元流动的p,v,之间的函数关系。要积分上式,必须给出气体的p,之间的函数关系,必须借助热力学过程方程式。,于是:,4,气体一元定容流动,定容过程是指气体在容积不变,或比容不变的条件下进行的热力过程。定容流动是指气体容积不变的流动,即密度不变的流动。,5,方程意义是:沿流各断面上单位质量或重量理想气体的压能与动能之和守恒,两者并可互相转换。,此式即不可压缩理想流体元流能量方程式,忽略质量力的形式。,6,气体一元等温流动,等温过程是指气体在温度T不变条件下所进行的热力过程。等温流动是指气体温度T保持不变的流动。,7,又知:,将上式代入 中,积分得:,8,气体一元绝热流动,在无能量损失
3、且与外界无热量交换的情况,为可逆的绝热过程,又称等熵过程。,k:绝热指数k=cp/cv为定压比热与定容比热之比。,将上式代入,并积分:,9,将上式变化为:,与不可压缩理想气体相比多出一项,从热力学可知,该多出项正是绝热过程中,单位质量气体所具有的内能。,10,证明:单位质量气体具有的内能为,证明:从热力学可知,对理想气体有:,气体常数R为,由理想气体状态方程式可得:,11,上式表明:气体等熵流动,即理想气体绝热流动,沿流任意断面上,单位质量气体所具有的内能、压能、动能三项之和均为一常数。,12,气体动力学中,常用焓i这个热力学参数来表示绝热流动全能方程。,13,气体绝热指数k取决于气体分子结构
4、。空气k=1.4,干饱和蒸汽k=1.135,过热蒸汽k=1.33。实际的流动过程均为多变流动,其运动方程式为:,多变过程p,的关系为:,14,特殊流动时,多变指数为:等温流动:绝热流动:定容流动:定压流动:,15,例9-1:求空气绝热流动时(无摩擦损失),两断面间流速与绝对温度的关系。已知:空气的绝热指数k=1.4,气体常数R=287J/kg.k。,解:应用公式:,将k=1.4代入上式:得,16,例9-2:为获得较高空气流速,使煤气与空气充分混合,使压缩空气流经图示喷嘴。在1、2断面上测得高压空气参数为:p1=12*98100N/m2,p2=10*98100N/m2,v1=100m/s,t1=
5、27.试求喷嘴出口速度v2为多少?,17,解:因速度较高,气流来不及与外界进行热量交换,且当忽略能量损失时,可按等熵流动处理。应用上例结果:,18,将各值代入得,19,绝热流动有两种不同的情况:,在喷管中的流动,具有较高的速度,较短行程,气流与壁面接触时间短,来不及进行热交换,摩擦损失亦可忽略。可理解为等熵过程。在有保温层的管道中流动的过程,一般摩擦作用不能忽略,属于有摩擦绝热流动。两者都可以用理想气体绝热流动的伯努利方程。,20,音速流体中某处受外力作用,使其压力发生变化,称为压力扰动。压力扰动产生压力波,向四周传播。传播速度的快慢,与流体的压缩性和密度有关。微小扰动在流体中的传播速度,就是
6、声音在流体中的传播速度,以符号c来表示音速。音速c是气体动力学重要参数。,第二节 音速、滞止参数、马赫数,21,等断面直管,管内装静止可压缩气体,活塞微小速度dv向右移动,产生一微小扰动平面波。若定义扰动和未扰动的分界面为波峰,则波峰的传播速度就是声音的传播速度。,坐标固定在波峰上波峰右侧原来静止的流体将以速度c向左运动,压强为p,密度为。波峰左侧流体将以c-dv向左运动,压强为p+dp,密度为+d。对控制体列连续性方程:,22,略去二阶小量,得:,气体和液体都适用。,对控制体列动量方程,整理得:,由上两式消去dv,可得:,23,音速与流体弹性模量平方根成正比,与流体密度平方根成反比,则音速在
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