《流体力学流动》PPT课件.ppt
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1、流体力学与传热,曾朝霞,概述,一、本课程的性质与任务 性质:是工程学科的一门基础技术课程 任务:论述化工单元操作中,流体流动与 热量传递的基本原理、工程计算、典型设备的选型与设计。,二、本课程的研究对象和研究方法研究对象-化学工业生产过程的单元操作研究方法-1、物料衡算 2、能量衡算 3、平衡关系 4、过程速率,概述,在各种化工生产过程中,除了化学反应过程外,还有大量的物理加工过程。具有共同物理变化特点的基本操作称为化工单元操作。,单元操作,蜡油催化裂化燃料油、石油气裂解制乙烯和丙烯、二氧化碳与氨制尿素的生产过程如下图:,三、单位制度与单位换算 单位制度 基本量-选出的物理量 基本单位-给基本
2、量规定的单位 导出单位-根据物理意义或物理公式,由基本单位组合导出的其它物 理量的单位,概述,显然:1、选择不同的基本量及单位,则产生不同的单位制度;2、同一物理量在不同的单位制度中可能有不同的单位。,概述,物理制(cgs制)绝对实用制(MKS制),基本物理量长度质量时间长度质量时间,基本单位 cm g s m kg s,工程制 国际单位制(SI制),基本物理量长度力时间长度质量时间热力学温度物质数量电磁强度发光强度,基本单位 m kgf s m kg s K mol A cd,三、单位制度与单位换算*单位换算 例:重力加速度在SI制中的单位为m/s2,其值为9.81,在物理制中,其值为981
3、,单位为cm/s2,概述,概述,四、物料衡算质量守恒的一种表 达形式要点:*正确确定衡算范围*独立方程数应与未知数个数一致,概述,五、能量衡算能量守恒的一种表 达形式 要点:*正确确定衡算范围*独立方程数应与未知数个数一致*某些能量是相对值,第一章 流体流动,本章内容1.1流体的基本特性1.2流体静力平衡及其应用1.3流体动力学基础1.4流体流动的守恒原理1.5流体流动的阻力损失1.6流体流动的管路计算1.7流体动力学在工程上的应用,流体的连续性,1.1 流体的基本特性,第一章流体流动,“流体质点”是由大量分子组成的体积无穷小的微量流体。,“流体是连续介质”的定义流体是由无数连续分布的流体质点
4、所组成的连续介质。,流体质点的尺寸远大于分子间距离,质点间距离小于分子间距离,可看作质点间没间隙。,流体的连续性,1.1 流体的基本特性,第一章流体流动,流体力学研究流体的宏观运动规律 流体宏观运动的某些属性是大量分子运动的统计平均值的体现。,“流体质点”在微观世界是无穷大,故能代表宏观运动的某些流体属性,如温度、压强等。,流体的连续性,1.1 流体的基本特性,第一章流体流动,工程问题所研究的流体的空间尺度通常要比分子距离大得多。流体质点在宏观世界是无穷小,故能运用数学的微积分方法。,利用微分方程等数学工具来研究流体宏观运动的规律,要求流体连续,流体在一定温度下,体积随压强增大而缩小的特性称为
5、流体的压缩性。,流体体积压缩系数:一定温度下,单位压强增量引起的流体体积变化率。,体积压缩系数,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的压缩性,1.1 流体的基本特性,第一章流体流动,流体的压缩性,体积压缩系数得另一个表达式,严格意义上来讲,一切流体都是可压缩的。,液体压缩性很小;气体压缩性很大。流体的压缩性是否要被考虑,视流体压强变化情况而定。,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的压缩性,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的粘性,何为流体粘性?,流体层间发生相对运动时会产生切向摩擦力(即粘性力)的性质称为流体之粘性。,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的粘
6、性,流体粘性所产生的两种效应,流体内部各流体微团之间会产生粘性力流体将粘附于它所接触的固体表面,1.牛顿粘性定律,由于粘性的存在,流体流动时任意相邻两层流体间是相互抵抗的,相互抵抗的作用力是剪切力,也称之为内摩擦力、粘滞力、粘性摩擦力。,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的粘性,粘性摩擦力是一种表面力,作用在接触面上。作用方向沿接触面的切线方向。,实验证明:对于大多数流体,当h和u不是很大时,两平板间沿y方向的流速呈线性分布。即流动时的内摩擦力F、相邻流体层的速度差u、层间的垂直距离y以及两流体层的接触面积A之间存在以下关系:,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的粘性,牛顿
7、平板实验,上式写成等式:更广义地:上式即为牛顿粘性定律,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的粘性,1.牛顿粘性定律,以表示单位接触面积上的剪切力,称为切向应力,则有:牛顿粘性定律的物理意义:作用在流层上的切向应力与相邻两层间的速度梯度成正比。,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的粘性,1.牛顿粘性定律,也称为内摩擦应力、粘滞应力、粘性摩擦应力。不为零的条件是:粘性流体流层存在速度梯度,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的粘性,1.牛顿粘性定律,牛顿粘性定律式中的比例系数称为流体的动力粘度,简称粘度,是衡量流体粘性大小的物理量,为流体的重要物性。,第一章流体流动,1
8、.1 流体的基本特性,流体的粘性,2.流体的粘度,动力粘度的单位为Pa.s,或,粘度的物理意义 在速度梯度为1时,流体层间单位接触面积上,由流体的粘性所引起的内摩擦力的大小。,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的粘性,2.流体的粘度,粘度的影响因素,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的粘性,2.流体的粘度,粘度是温度、压力、流体组成的函数,1)压力的影响只体现在高压时。2)温度对粘度的影响很大,温度上升,气体粘度增大而液体粘度则下降。,粘度的影响因素,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的粘性,2.流体的粘度,液体:分子内聚力是产生粘度的主要因素。温度分子间距分子吸
9、引力内摩擦力粘度,气体:分子热运动引起的动量交换是产生粘度的主要因素。温度分子热运动动量交换内摩擦力粘度,温度,流体的运动粘度动力粘度与密度之比称为运动粘度。,粘度可由实验测定,也可由一些理论或经验公式计算,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的粘性,2.流体的粘度,粘度为零的流体称为理想流体理想流体流动没有粘性阻力当实际流体静止或流层以相同流速流动时,粘性阻力不体现。理想流体运动规律的数学求解比实际流体的简单得多。,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,流体的粘性,3.粘性流体和理想流体,凡遵循牛顿粘性定律的流体称为牛顿型流体。如水、空气、汽油和水银等,第一章流体流动,1.1 流体
10、的基本特性,1.1.4 牛顿型流体和非牛顿型流体,1.牛顿型流体,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,1.1.4 牛顿型流体和非牛顿型流体,2.非牛顿型流体,凡不遵循牛顿粘性定律的流体称为非牛顿型流体。如泥浆、血浆、新拌水泥砂浆、新拌混凝土等。,1)宾汉塑性流体满足下式:特性:流动发生在屈服应力被克服之后 此类流体有:牙膏、纸桨、泥浆等,第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,1.1.4 牛顿型流体和非牛顿型流体,2.非牛顿型流体,2)假塑性流体(油脂、油漆、涂料等)3)涨塑性流体(硅酸钾、阿拉伯树胶等),第一章流体流动,1.1 流体的基本特性,1.1.4 牛顿型流体和非牛顿型流体,2.非
11、牛顿型流体,牛顿型流体和非牛顿型流体对比,第一章流体流动,流体的粘性流体流动时产生内摩擦力的特性称为粘性粘度的物理意义在速度梯度为1时,流体层间单位接触面积上,由流体的粘性所引起的内摩擦力的大小。,要点回顾,粘度的影响因素 1、压力的影响只体现在高压时。2、温度对粘度的影响很大,温度上升,气体粘度增大而液体粘度则下降。流体流动时任意相邻两层流体间是相互抵抗的,相互抵抗的作用力是剪切力,也称之为内摩擦力、粘滞力、粘性摩擦力,要点回顾,牛顿粘性定律作用在流层上的切向应力与相邻两层间的速度梯度成正比。,要点回顾,作用在流体上的力与静压强流体静力平衡规律流体静力学基本方程式在工程上的应用,主要内容:,
12、流体静力学研究“静止”态流体的力学规律静止流体不体现粘性作用,第一章流体流动,1.2 流体的静力平衡及其应用,作用在流体体积表面上的力,两类作用在流体上的力:表面力和质量力,一、表面力,第一章流体流动,1.2 流体的静力平衡及其应用,二、质量力(体积力),作用在流体内部每个流体微团上的力,其大小与流体质量成正比。,例如:重力、惯性力、磁力等,例如:粘性力、压力,流体密度定义式,均匀流体的密度,第一章流体流动,1.2 流体的静力平衡及其应用,流体的密度,理想气体的密度,第一章流体流动,1.2 流体的静力平衡及其应用,流体的密度,理想气体混合物的密度,混合气体的密度,混合液体的密度,第一章流体流动
13、,1.2 流体的静力平衡及其应用,流体的密度,压强定义:垂直作用于流体单位面积上的力称为压力;单位面积上所受的压力称为压力强度,简称压强,俗称压力。,第一章流体流动,1.2 流体的静力平衡及其应用,1.2.2 流体的静压强,静止流体内没有剪应力,只有法向方向的压力。,流体静压强的两个特性,1.方向性,流体静压力的方向总是沿着作用面的内法线方向。,(2)因流体几乎不能承受拉力,故p指向受压面。,原因:(1)静止流体不能承受剪力,即=0,故p垂直受压面;,第一章流体流动,1.2 流体的静力平衡及其应用,1.2.2 流体的静压强,流体静压强的两个特性,2.大小性,第一章流体流动,1.2 流体的静力平
14、衡及其应用,1.2.2 流体的静压强,静止流体内任意点处的压强只与该点空间位置有关,而与作用面方位无关。,压强表示方式及相互关系 绝对压 表压 真空度表压绝对压大气压真空度大气压绝对压,第一章流体流动,1.2 流体的静力平衡及其应用,1.2.2 流体的静压强,各种压强表示法的相互关系,第一章流体流动,1.2 流体的静力平衡及其应用,1.2.2 流体的静压强,例题已知当地大气压为101.33kPa24.33kPa(真空度)=kPa(绝对压)=77 24.33kPa(表压)=kPa(绝对压)101.33+24.33=125.66 24.33kPa(绝对压)=kPa(表压)kPa(真空度)-77 7
15、7,第一章流体流动,常用压强单位及单位换算 Pa(N/m2)atm kgf/cm2 mmHg mH2O 1atm=760mmHg=10.33mH2O=1.033 kgf/cm2=101.33kPa1 kgf/cm2=10 mH2O,第一章流体流动,处于重力场中流体的静力平衡在静止流体中任取一微元体作受力分析 1、微元体只受重力 和压力作用;2、微元体处于静止 态,各方向合力为零。,第一章流体流动,1.2 流体的静力平衡及其应用,1.2.3 流体的静力平衡规律,写出力的平衡方程,z方向:压力:重力:合力为零,整理化简:或:,第一章流体流动,处于重力场中流体的静力平衡,x方向:y方向:,第一章流体
16、流动,处于重力场中流体的静力平衡,第一章流体流动,(1-22),处于重力场中流体的静力平衡,当流体不可压缩,积分上式,得到:(1-22a)上式表明:不可压缩流体处于静止状态时,其内部任何一处的静压能与势能之和为常数。,第一章流体流动,处于重力场中流体的静力平衡,对不可压缩流体,在静止流体中任取2点则有:(1-23)式,第一章流体流动,处于重力场中流体的静力平衡,上式表明:不可压缩流体处于静止状态时,其内部任意一处的静压能与势能之和等于任意另一处的静压能与势能之和。,上式表明:不可压缩流体处于静止状态时,其势能的减少必导致其静压能的等额增加。,1-23式可写成,第一章流体流动,处于重力场中流体的
17、静力平衡,(1-23a),若取液面及液下任一点,则有:,第一章流体流动,处于重力场中流体的静力平衡,(1-24),方程意义:表明了重力场中静止流体内部压强的变化规律。1.压强与深度有关 2.压强可传递 3.压强差的大小可以用液柱高度表示,第一章流体流动,处于重力场中流体的静力平衡,(1-24a),方程应用注意事项:1.只能应用于静止的、连通的、同一种连续流体。2.当气体密度随温度、压强变化可忽略时,方程适用。,第一章流体流动,测压 依据流体静力学基本方程,可进行压强或压强差的测量,测量仪器称为液柱压差计。,第一章流体流动,1.2 流体的静力平衡及其应用,1.2.4 流体的静力平衡规律在工程上的
18、应用,1.测压管,测压管是一根直径均匀的玻璃管,直接连在需要测量压强的容器上,以流体静力学基本方程式为测量的理论依据。,表压:,真空:,特点:结构简单,只能测量较小的压强。,第一章流体流动,1.2.4 流体的静力平衡规律在工程上的应用,2.U形管测压计,特点:可以测量较大的压强,1.2.4 流体的静力平衡规律在工程上的应用,A点绝对压:,A点表压:,第一章流体流动,3.U形管差压计,用于测量同一容器两个不同位置的压差或不同容器的压强差。,第一章流体流动,1.2.4 流体的静力平衡规律在工程上的应用,4.倾斜微压计,特点:可以测量较小的压强,提高读数精度。,将U型差压计一臂倾斜,另一臂缩短扩大则
19、成为斜管差压计,第一章流体流动,1.2.4 流体的静力平衡规律在工程上的应用,使用场合 适用于压差特别小的场合作用:提高读数精度,第一章流体流动,1.2.4 流体的静力平衡规律在工程上的应用,5.微差压计,构造特点(如图)双指示液,测液位,第一章流体流动,1.2 流体的静力平衡及其应用,1.2.4 流体的静力平衡规律在工程上的应用,液封高度计算,第一章流体流动,1.2 流体的静力平衡及其应用,本节内容要点:压强的表示方式及相互间的关系 表压绝对压大气压 真空度大气压绝对压,流体静力学基本方程在连通的同一种的不可压缩的静止流体中,任两点的静压强(或静压能)满足下列方程。,1.3 流体动力学基础,
20、第一章流体流动,流体动力学研究流体在外力作用下的运动规律,即流体的运动参数(流速、温度、压力等)与所受力之间的关系。,本节内容:流体流动的基本概念流动型态及判断依据边界层圆管内流动流体的速度分布,1.3 流体动力学基础,第一章流体流动,1.3.1 流体流动的基本概念,1、流量与流速,平均流速质量通量圆管直径,第一章流体流动,1.3 流体动力学基础,1.3.1 流体流动的基本概念,1.流量与流速,稳定流动不稳定流动,第一章流体流动,1.3 流体动力学基础,1.3.1 流体流动的基本概念,2.稳定流动和不稳定流动,化工生产中的流体流动多属连续、定常态。,第一章流体流动,1.3 流体动力学基础,1.
21、3.1 流体流动的基本概念,2.稳定流动和不稳定流动,第一章流体流动,1.3 流体动力学基础,1.3.1 流体流动的基本概念,3.流线与流管,在同一瞬间,位于流场某条线上的每一个流体微团的速度矢量都与此线在该点的切线重合,则这条线称为流线。,注意:流体质点的运动轨迹称为迹线,迹线不等同流线;仅在稳定流场中,迹线才与流线重叠。,第一章流体流动,1.3 流体动力学基础,1.3.1 流体流动的基本概念,3.流线与流管,在流场中任意作一封闭曲线C,由该曲线C上各点作流线,所组成的管状表面称为流管。,流束流管内的流体。微元流管封闭曲线C所围成的面积无限小的流管,流线即为微元流管的极限。,流线属性,定常流
22、动时流线形状不变,非定常流动时流线形状发生变化;流线上任一点的切线方向代表流经该处流体质点的速度方向,线是一条光滑的曲线;流线彼此不相交;流体质点流动时不可能穿越流线。,第一章流体流动,流体不可能从流管侧面流入或流出;对于稳定流动,流管的形状与位置不随时间而变。,流管特性,第一章流体流动,第一章流体流动,1.3 流体动力学基础,1.3.1 流体流动的基本概念,4.流场中的速度与加速度,流场 由流体流动所占据的全部空间称为流场。,流场研究的两种方法,拉格朗日(Larange)法跟随质点法欧拉(Euler)法空间点研究法,拉格朗日法的研究对象为流体质点。着眼于研究各质点的运动历程,通过综合所有被研
23、究流体质点的运动情况来获得整个流体运动的规律。,第一章流体流动,欧拉(Euler)法的研究对象为流场。着眼于整个流场的状态,对某一时刻各空间点上流体质点的密度、速度、压强等流动参量进行研究。通过所有被研究空间点上的运动变化规律,来获得整个流场的运动特性。,第一章流体流动,流体稳定流动时质点的加速度,稳定流场的速度,第一章流体流动,加速度是速度对时间的变化率。,故:,流体稳定流动时质点的加速度,第一章流体流动,故:,由于欧拉法研究的是经过空间观察点的运动着的质点,所以除了速度是空间和时间的函数外,空间也是时间的函数。也就是说,速度是时间的复合函数。故加速度需按复合函数由二阶导数求取。,又因为:,
24、第一章流体流动,流体稳定流动时质点的加速度,所以:,得矢量表示式:,(1-38a)(1-38b)(1-38c),(1-38),流动参量是几个坐标变量的函数,即为几维流动。,实际流体力学问题均为三维流动。工程中一般根据具体情况加以简化。,第一章流体流动,5.一维流动与多维流动,1.3 流体动力学基础,1.3.1 流体流动的基本概念,第一章流体流动,1.3 流体动力学基础,1.3.2 流动型态与雷诺数,粘性流体的流型对流体流动的能量损失有很大关系。,粘性流体的流动存在着两种不同的流型,层流和湍流。英国物理学家雷诺(Reynolds)通过大量实验(即著名的雷诺实验),观察了各种不同直径玻璃管中的水流
25、,在1883年总结说明了这两种流动状态。,1.层流与湍流的区别,第一章流体流动,1.3 流体动力学基础,1.3.2 流动型态与雷诺数,1.层流与湍流的区别,雷诺实验,水箱A注满水,利用溢水管H保持水箱中的水位恒定。微微打开调节阀C,水流以很小速度沿玻璃管流出。再打开颜色水瓶D上的小阀K,使颜色水沿细管E流入玻璃管B中。观察管中颜色水的流动形状。,低速流动中,有色水沿管轴方向作直线运动,此流动状态称为层流。,适当调大阀C的开度,可看到有色水流动形态由直线逐渐起波浪过渡流;随着阀C开度的进一步加大,有色波浪线断开,有色水分散在水中湍流。,第一章流体流动,雷诺实验,实验现象,过渡状态,湍流(紊流),
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