流动阻力和水头损失new.ppt
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1、流动阻力及水头损失,主讲:王 燕,前一章讨论了理想液体和实际液体的能量方程,方程中有一项为能量损失。,当水流运动时,会产生粘性阻力,水流克服阻力就要消耗一部分机械能,转化为热能,造成能量损失。,产生能量损失的原因在于:水流有粘滞性,水头损失与液流的物理性质和边界特征密切相关。本章首先对理想液体和实际液体,在不同边界条件下的液流特征进行剖析,认清水头损失的物理概念。在此基础上,介绍水头损失变化规律及其计算方法。,4.1 水头损失及其分类及其计算,4.1.1 水流阻力与水头损失,理想液体的运动是没有能量损失的,而实际液体在流动的中为什么会产生水头?,理想液体:运动时没有相对运动,流速是均匀分布,无
2、流速梯度和粘性切应力,因而,也不存在能量损失。,实际液体:其有粘性,过水断面上流速分布不均匀。因此,相邻液层间有相对运动,两流层间存在内摩擦力。液体运动中,要克服摩擦阻力(水流阻力)做功,消耗一部分液流机械能,转化为热能而散失。,沿程水头损失hf,hf s,在平直的固体边界水道中,单位重量的液体从一个断面流至另一个断面的机械能损失。这种水头损失随沿程长度增加而增加,称沿程水头损失。,局部水头损失hj,用圆柱体绕流说明局部水头损失hj,分析通过圆心的一条流线(图中红线所示),通过圆心的一条流线,A,C,理想液体,分析沿柱面两侧边壁附近的流动,A,C,B,C,由于液体绕流运动无能量损失,因此,液体
3、从AB 时,A和B点的流速和压强相同。其他流线情况类似。,A,C,B,C,近壁液体从C-B运动时,液体的动能一部分用于克服摩擦阻力,另一部分用于转化为压能。因此,液体没有足够动能完全恢复为压能(理想液体全部恢复)。在柱面某一位置,例如 D 处,流速降低为零,不再继续下行。,D点以后的液体就要改变流向,沿另一条流线运动,这样就使主流脱离了圆柱面,形成分离点。,漩涡区,D,漩涡区中产生了较大的能量损失,漩涡的形成,运转和分裂;流速分布急剧变化,都使液体产生较大的能量损失。这种能量损失产生在局部范围之内,叫做局部水头损失hj。,当液体运动时,由于局部边界形状和大小的改变、局部障碍,液体产生漩涡,使得
4、液体在局部范围内产生了较大的能量损失,这种能量损失称作局部水头损失。,局部水头损失,突然管道缩小,管道中的闸门局部开启,产生漩涡的局部范围,局部水头损失,沿程水头损失,hf s,发生边界,平直的固体边界水道中,大小,与漩涡尺度、强度,边界形状等因素相关,耗能方式,通过液体粘性将其能量耗散,外在原因,液体运动的摩擦阻力,边界层分离或形状阻力,液体以下管道时的沿程损失包括四段:,4.1 水头损失及其分类,4.1.1 水流阻力与水头损失,4.1.2 过流断面的水力要素,液流边界几何条件对水头损失的影响,产生水头损失的根源是实际液体本身具有粘滞性,而固体边界的几何条件(轮廓形状和大小)对水头损失也有很
5、大的影响。,液流横向边界对水头损失的影响,A,过水断面的面积,过水断面的面积是一个因素,但仅靠过水断面面积尚不足表征过水断面几何形状和大小对水流的影响。,例如,两个过水断面面积相同的断面,一个正方形,一个是扁长方形。显然,后者对水流运动的阻力大,水头损失要大。原因:扁长方形明渠中液流与固体边界接触周界长。,湿周,液流过水断面与固体边界接触的周界线,是过水断面的重要的水力要素之一。其值越大,对水流的阻力越大,水头损失越大。,两个过水断面的湿周相同,形状不同,过水断面面积一般不相同,水头损失也就不同。因此,仅靠湿周也不能表征断面几何形状的影响。,由于两个因素都不能完全反映横向边界对水头损失的影响,
6、因此,将过水断面的面积和湿周结合起来,全面反映横向边界对水头损失影响。,水流半径R:,管 道,矩形断面明渠,h,液流纵向边界对水头损失的影响,液流纵向边界包括:底坡、局部障碍、断面形状沿程发生变化等。这些因素归结为液体是均匀流还是非均匀流。,均匀流:产生沿程水头损失非均匀流渐变流:产生沿程水头损失非均匀急变流:产生沿程和局部水头损失,非均匀流,A、R、v 沿程改变,液流有沿程和局部水头损失。测压管水头线和总水头线是不平行的曲线。非均匀渐变流:局部水头损失可忽略,沿程水头损失不可忽略 非均匀急变流:两种水头损失都不可忽略。,4.1 水头损失及其分类,4.1.1 水流阻力与水头损失,水头损失,沿程
7、损失 hf,局部损失 hj,4.1.2 过流断面的水力要素,水流半径R,粘性流体的两种流态,4.2.1 雷诺实验,雷诺兴趣广泛,一生著述很多,近70篇论文都有很深远的影响。论文内容包括 力学 热力学 电学 航空学 蒸汽机特性等,实际液体运动中存在两种不同型态:层流和紊流 不同型态的液流,水头损失规律不同,雷诺实验揭示出,4.2.1 雷诺实验,4.2.1 雷诺实验,层流:红色水液层有条不紊地运动,红色水和管道中液体水相互不混掺.,颜色水,hf,l,层流:流速较小时,各流层的液体质点有条不紊运动,相互之间互不混杂。,试验按照两种顺序进行:(1)流量增大(2)流量减小 试验结果如下图所示。,4.3
8、液流运动的两种型态,实际液体运动中存在两种不同型态:层流和紊流不同的型态的液流,水头损失规律不同。,4.3.1 雷诺实验,4.3.2 液流型态判断,雷诺发现,判断层流和紊流的临界流速与液体密度、动力粘性系数、管径关系密切,提出液流型态可用下列无量纲数判断,式中,Re 为雷诺数,无量纲数。,液流型态开始转变时的雷诺数叫做临界雷诺数,下临界雷诺数,上临界雷诺数,下临界流速,上临界流速,E,E,上临界雷诺数不稳定 下临界雷诺数较稳定,上临界雷诺数:将水箱中的水流充分搅动后再进行了实验,测得上临界雷诺数达约1200020000,大量试验证明,Ekman 1910年 进行了实验。实验前将水箱中液体静止几
9、天后,测得上临界雷诺数达50000。,明 渠,平行固壁间流动,上临界雷诺数不稳定 下临界雷诺数较稳定,因此,判别液流型态以下临界雷诺数为准。上、下临界雷诺数间的流动不稳定的,实用上可看作是紊流。,大量试验证明,4.3.3 雷诺数的物理含义,惯性力与粘性力的比值,4.3.4 紊流形成过程的分析,通过雷诺试验可知,层流和紊流的主要区别在于 紊流:各流层之间液体质点不断互相混掺 层流:无 互相混掺是由于液流扰动产生涡体所致,涡体形成是混掺作用产生的根源。,下面讨论涡体的形成过程。,在明渠中任取一层液流进行分析,注 意液层上部和下部切应力方向,由于外部扰动、来流中残留的扰动,液流不可避免产生局部性波动
10、。随着波动,局部流速和压强将重新调整。微小流束各段承受不同方向的横向力P 作用。,横向力和切应力构成了同向力矩,使波峰越凸,波谷越凹,促使波幅增大。,波幅增大到一定程度,横向压力和切应力的综合作用,使波峰和波谷重叠,形成涡体。,涡体上面流速大,压强小,下面流速小,压强大,形成作用于涡体的升力,推动涡体脱离原流层掺入流速较高的临层,扰动临层进一步产生新的涡体。,涡体形成后,其是否能掺入上临层取决于涡体惯性力和粘滞力的对比。当涡体惯性作用与粘性作用相比大到一定程度,才有可能上升至临层,由层流发展到紊流。,涡体形成后,也可能掺入下临层,取决于瞬时流速分布,时均流速分布,当流速分布上大,下小时,涡体会
11、由下层掺入上层;,层流是否发展成为紊流,取决于涡体所受惯性力和粘滞力的对比。下面分析涡体的惯性力粘滞力之比的量纲。,紊流形成的先决条件:涡体形成,并且雷诺数达到一定的数值。,例如,自层流转变为紊流时,上临界雷诺数不稳定。例如,自紊流转变为层流时,只要雷诺数降低到某一数值,既是涡体继续存在,若惯性力不足克服粘滞力,混掺作用自行消失。所以不论有无扰动,下临界雷诺数比较稳定。,均匀流基本方程,在管流层流流动中,取一段总流进行分析,作用在总流流段上的力,动水压力,重力,边壁摩擦力,1.圆管有效截面上的切应力分布,考虑沿流动方向的水流动量方程,则,式中,J 为总流的水力坡度,均匀流基本方程:hf与之间的
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