《流体力学基础》PPT课件.ppt
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1、第一章 流体力学基础,第二节 流动阻力和能量损失,第二节 流动阻力和能量损失,能量损失一般有两种表示方法:,流体阻力是造成能量损失的原因。产生阻力的内因是流体的粘性和惯性,外因是固体壁面对流体的阻滞作用和扰动作用。,通常用单位重量流体的能量损失(或称水头损失)h1来表示,用液柱高度来量度;,用液柱高度来量度;对于气体,则常用单位体积流体的能量损失(或称压力损失)H损来表示,用压力来量度。,它们之间的关系为:H损=h1,一、能量损失的两种形式:,能量损失分为两类:沿程损失和局部损失。沿程阻力和沿程损失,在边壁沿程不变的管段上,流速基本上是沿程不变的,流动阻力只有沿程不变的切应力,称为沿程阻力。克
2、服沿程阻力引起的能量损失,称为沿程损失,用h f(或H f)表示。,第二节 流动阻力和能量损失,局部阻力和局部损失 在边界急剧变化的区域,由于出现了漩涡区和速度分布的变化,流动阻力大大增加,形成比较集中的能量损失。这种阻力称为局部阻力,相应的能量损失称为局部损失,用hj(或Hj)表示。,能量损失的计算公式工程上常用的能量损失计算公式为:1沿程水头损失:,第二节 流动阻力和能量损失,一、能量损失的两种形式:,整个管路的能量损失等于各管段的沿程损失和所有局部损失的总和,即:hL=hf+hj,2局部水头损失:,写成压力损失的形式,则为:,式中:L管长 米;d管径 米;V断面平均流速米/秒;沿程阻力系
3、数(无因次参数);局部阻力系数(无因次参数)。,第二节 流动阻力和能量损失,一、能量损失的两种形式:,二、层流、紊流和雷诺实验,实际流体运动存在着两种不同的状态,即层流和紊流。这两种流动状态的沿程损失规律大不相同。雷诺实验,第二节 流动阻力和能量损失,液体沿管轴方向流动时,流束之间或流体层与层之间彼此不相混杂,质点没有径向的运动,都保持各自的流线运动。这种流动状态,称为层流运动。,管中流速再稍增加,或有其它外部干扰振动,则有色液体将破裂、混杂成为一种紊乱状态。这种运动状态,称为紊流运动,第二节 流动阻力和能量损失,二、层流、紊流和雷诺实验,雷诺和其它学者的大量实验数据证实,若这四个物理量写成无
4、因次数:,第二节 流动阻力和能量损失,二、层流、紊流和雷诺实验,则流动是紊流;,则流动是层流。,第二节 流动阻力和能量损失,二、层流、紊流和雷诺实验,研究非圆形断面或在流体中运动的物体时,式中的d应以其相应的特征尺寸代替。能够综合反映断面水力特性的量是水力半径R;它被定义为,其中A为有效断面面积(米2)。X称为湿周(米),指在有效断面A上,流体与固体边界的接触长度,下图为几种湿周的例子。,第二节 流动阻力和能量损失,二、层流、紊流和雷诺实验,对于圆形管道,其水力半径R为:R=1/4d2/d=d/4 或写成:d=4R 以d当表示,即d=4R=d当。,在通风工程中,除圆断面管道外,常见的还有矩形断
5、面管道,其相应的d当为:d当=4R=4ab/2(a+b)=2ab/(a+b),第二节 流动阻力和能量损失,流态分析,层流和紊流的根本区别在于层流各流层间互不掺混,只存在粘性引起的摩擦阻力;紊流则有大小不等的涡流动荡于各流层之间,除了粘性阻力,还存在着由于质点掺混、互相碰撞所造成的惯性阻力。因此,紊流阻力比层流阻力大得多。,雷诺数之所以能判别流态,正是因为它反映了惯性力和粘性力的对比关系。因此,当管中流体流动的雷诺数小于2320时,其粘性起主导作用,层流稳定。当雷诺数大于2320时,在流动核心部分的惯性力克服了粘性力的阻滞而产生涡流,掺混现象出现,层流向紊流转化。,二、层流、紊流和雷诺实验,第二
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