气体和蒸汽的流动.ppt
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1、第九章 气体和蒸汽的流动,第九章 气体和蒸汽的流动,第一节 一维稳定绝热流动的基本方程,第二节 定熵流动的基本特性,第三节 喷管计算,第四节 背压变化对喷管内流动的影响,第五节 具有摩擦的绝热流动,第六节 绝热节流,本章学习内容,1 研究气体流动基本方程,2 研究气体在管内流动的基本特性,气流速度变化,能量转换,状态参数变化,的规律,外界条件,管道截面积的变化,能量方程,过程方程,连续性方程,3 喷管计算,一 稳态稳流,二 连续性方程,三 绝热稳定流动能量方程,四 定熵过程方程式,五 音速和马赫数,第一节 一维稳定绝热流动的基本方程,一 稳态稳流,开口系统内每一点的热力学和力学参数都不随时间而
2、变化,稳态稳流(稳定流动),状态不随时间变化,恒定的流量,简化:管道内垂直于轴向的任一截面上的参数都均匀一致,流体参数只沿轴向变化,一维(一元)稳定流动:只沿轴向或流动方向上流体参数发生变化的稳态稳流,二 连续性方程(质量守恒),const,由稳态稳流特点,适用于任何工质,可逆和不可逆过程,截面面积,气流速度,气体比体积,流道内各截面处的质量流量都相等,三 绝热稳定流动能量方程,适用于任何工质,可逆和不可逆过程,注:增速以降低本身焓值为代价,稳态稳流能量方程:,四 定熵过程方程式,=const,可逆绝热过程方程式,适用条件:(1)理想气体(2)定比热(3)可逆,微分,五 音速和马赫数,微小扰动
3、在流体中的传播速度,压力波的传播过程可作定熵过程处理,(1)音速,定义式:,定熵过程,理想气体,只随绝对温度而变,音速是状态参数,某状态的音速称为当地音速,(2)马赫数,M1 超音速,M=1 临界音速,M1 亚音速,第二节 定熵流动的基本特性,、促使流速改变的力学条件条件:气体流速变化与状态参数间的关系,二、促使流速改变的几何条件条件:管道截面变化的规律,一 促使流速改变的力学条件条件,气体流速变化与状态参数间的关系,dc0,dp0,dc 0,dp 0,稳态稳流能量方程:,dcf和dp的符号总是相反,加速,压力降低;减速,压力升高,应用:,如果要获得高速气流,必须应用某种设计,使气流膨胀,降低
4、压力:喷管,如果要获得高压气流,必须应用某种设计,使气流减速:扩压管,力学条件,二 促使流速改变的几何条件条件辅助作用 管道截面变换规律,喷管(dc 0),M1,亚声速流动,df0,气流截面收缩,M1,超声速流动,df0,气流截面扩张,喷管的要求:亚音速流必须是渐缩喷管;超音速流必须是渐扩喷管;从亚音速到超音速必须是渐缩渐扩喷管(拉伐尔喷管),在喉部达到音速。,df的正负取决比体积的增长率dv/v及速度增长率dc/c 的相对大小,亚音速:,超音速:,df为负,df为正,喷管几何条件的物理原因?,注:扩压管dc0,故不同音速下的形状与喷管相反,M1,M1,M1,df0,渐缩,df0,渐扩,df0
5、,渐缩渐扩,M=1,df=0,临界截面,喷管和扩压管流速变化与截面变化的关系,流动状态,管道种类,管道形状,M1,M1,dc0,dc0,喷管,dp0,1,2,M1,渐缩渐扩喷管M1渐缩渐扩扩压管M1转M1,1,2,M1,M=1,M1,M1,扩压管,dp0,1,2,1,2,1,2,1,2,M=1,c,v,a,p,M=1,M1,M1,临界点,渐缩渐扩喷管,简称缩放喷管,也称拉伐尔喷管:,喉部临界参数,当地音速随温度降低而降低,当地流速随压力降低而升高,截面变化与速度变化无直接关联!,第三节 喷管计算,一 定熵滞止参数,二 喷管出口速度,三 临界压力比及临界流速,四 流量与临界流量,五 水蒸汽流速及
6、流量计算,六 喷管形式选择及尺寸计算,七 小结,将有一定速度的气流在定熵条件下扩压,使其流速降低为零,这时气体的参数称为定熵滞止参数。,一 定熵滞止参数,即用滞止参数计算,一般c1比较小,可忽略,时,精确计算时应考虑初速影响,,二 喷管出口速度,忽略初速影响,适用于任何工质的绝热稳定流动!,(m/s),由绝热稳定流动能量方程,定比热理想气体、定熵过程:,由上式知:,仅受入口状况和出口压力影响。,三 临界压力比及临界流速,渐缩渐扩喷管喉部M=1,喉部压力为临界压力,临界压力比,临界处音速,注意与汽液转换时的临界压力不是一个概念!,理想气体,单原子气体:,多原子气体:,理想气体临界流速,或:,任何
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