化工原理第一章.流体流动.ppt
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1、2023/9/6,第 一 章 流 体 流 动及输送,概述流体的密度流体的比容流体的黏度,1.1 概述 1.2 流体的物理性质,2023/9/6,(一)、流体的分类和特征、分类气体(含蒸汽)和液体统称流体()按状态:气体、液体和超临界流体()按可压缩性:不可压缩性流体、可压缩性流体()按是否可忽略分子间作用力:理想流体、粘性(实 际)流体()按流变特性(剪力与速度梯度之间的关系):牛顿型流体、非牛顿型流体,第一节流体的概述,2023/9/6,、流体的特征()流动性;()无固定形状,随容器形状而变化()受外力作用时内部产生相对运动。(二)、连续介质假定(1)流体质点:由大量分子构成的微团,其尺寸远
2、小于设备尺寸,但却远大于分子自由程。(2)连续介质:质点在流体内部紧紧相连,彼此间没有间隙,即流体充满所占空间。,2023/9/6,(3)在研究流体流动时,常摆脱复杂的分子运动 和分子间相互作用,从宏观角度出发,将流体视为由无数流体质点(或微团)组成的连续介质。(三)作用在流体上的力 任取一微元体积流体作为研究对象,进行受力分析,它受到的力有质量力(体积力)和表面力两类。(1)质量力(体积力)与流体的质量成正比,质量力对于均质流体也称为体积力。如 重力和离心力,2023/9/6,(2)表面力 表面力与作用的表面积成正比。单位面积上的表面力称之为应力。垂直于表面的力F,称为压力(法向力)。单位面
3、积上所受的压力称为压强p。平行于表面的力F,称为剪力(切力)。单位面积上所受的剪力称为剪应力。,2023/9/6,、流体的密度,密度定义 单位体积的流体所具有的质量,;SI单位kg/m3。,2.影响的主要因素,1.2 流体的物理性质,2023/9/6,液体:,不可压缩性流体,气体:,可压缩性流体,3.气体密度的计算,理想气体在标况下的密度为:,例如:标况下的空气,,操作条件下(T,P)下的密度:,2023/9/6,、流体的比容,SI单位,2023/9/6,流体的粘度,牛顿粘性定律,流体的内摩擦力:运动着的流体内部相邻两流体层间的作 用力。又称为粘滞力或粘性摩擦力。流体阻力产生的依据,2023/
4、9/6,剪应力:单位面积上的内摩擦力,以表示。,适用于u与y成直线关系,2023/9/6,牛顿粘性定律,式中:,速度梯度,比例系数,它的值随流体的不同而不同,流体的粘性愈大,其值愈大,称为粘性系数或动力粘度,简称粘度。,2023/9/6,2、流体的粘度 1)物理意义,促使流体流动产生单位速度梯度的剪应力。粘度总是与速度梯度相联系,只有在运动时才显现出来 2)粘度与温度、压强的关系 液体的粘度随温度升高而减小,压强变化时,液体的粘度 基本不变。b)气体的粘度随温度升高而增大,随压强增加而增加的很少。,2023/9/6,3)粘度的单位 在SI制中:,在物理单位制中,,SI单位制和物理单位制粘度单位
5、的换算关系为:,2023/9/6,实验证明,气体及水、溶济、甘油等液体服从牛顿粘性定律,此类流体统称为牛顿型流体,不服从牛顿粘性定律的流体,称非牛顿型流体,如泥浆等,2023/9/6,第 一 章 流 体 流 动及输送,1.3.1 流体的压力1.3.2 流体静力学方程1.3.3 流体静力学方程的应用,1.3 流体静力学,2023/9/6,1.3.1 流体的静压强,1、压强的定义 流体的单位表面积上所受的压力,称为流体的静压强,简称压强。,SI制单位:N/m2,即Pa。,其它常用单位有:,atm(标准大气压)、工程大气压kgf/cm2、bar;流体柱高度(mmH2O,mmHg等)。,2023/9/
6、6,换算关系为:,2、压强的表示方法,1)绝对压强(绝压):,流体体系的真实压强称为绝对压强。(以真空为基准)。,2)表压 强(表压):,压力上读取的压强值称为表压。(以大气压力为基准),表压强=绝对压强-大气压强,3)真空度:,真空表上读取的压强值称为真空度。(以大气压力为基准),2023/9/6,真空度=大气压强-绝对压强=-表压,绝对压强、真空度、表压强的关系为,绝对零压线,大气压强线,绝对压强,表压强,绝对压强,真空度,当用表压或真空度来表示压强时,应分别注明。如:4103Pa(真空度)、200KPa(表压)。,2023/9/6,、流体静力学基本方程式推导,在图1-4中的两个垂直位置2
7、 和 1 之间对上式作定积分 由于 和 g 是常数,故,(1-5),(1-5a),若将图1-4中的点1移至液面上(压强为p0),则式1-5a变为:上三式统称为流体静力学基本方程式。,图1-4静止液体内压力的分布,(1-5b),Pa,J/kg,2023/9/6,2、方程的讨论,1)液体内部压强P是随P0和h的改变而改变的,即:,2)当容器液面上方压强P0一定时,静止液体内部的 压强P仅与垂直距离h有关,即:,处于同一水平面上各点的压强相等。,2023/9/6,3)当液面上方的压强改变时,液体内部的压强也随之 改变,即:液面上所受的压强能以同样大小传递到 液体内部的任一点。,4)从流体静力学的推导
8、可以看出,它们只能用于静止的 连通着的同一种流体的内部,对于间断的并非单一 流体的内部则不满足这一关系。,压强差的大小可利用一定高度的液体柱来表示,这就 是液体压强计的根据,在使用液柱高度来表示压强 或压强差时,需指明何种液体。,2023/9/6,6)方程是以不可压缩流体推导出来的,对于可压缩性的 气体,只适用于压强变化不大的情况。,例:图中开口的容器内盛有油和水,油层高度h1=0.7m,密度,,水层高度h2=0.6m,密度为,1)判断下列两关系是否成立 PAPA,PBPB。2)计算玻璃管内水的高度h。,2023/9/6,解:(1)判断题给两关系是否成立 A,A在静止的连通着的同一种液体的同一
9、水平面上,因B,B虽在同一水平面上,但不是连通着的同一种液 体,即截面B-B不是等压面,故,(2)计算水在玻璃管内的高度h,PA和PA又分别可用流体静力学方程表示,设大气压为Pa,2023/9/6,2023/9/6,、静力学方程的应用,1、压强与压强差的测量,1)U型管压差计,根据流体静力学方程,2023/9/6,当被测的流体为气体时,,可忽略,则,,,两点间压差计算公式,若U型管的一端与被测流体相连接,另一端与大气相通,那么读数R就反映了被测流体的绝对压强与大气压之差,也就是被测流体的表压。,当P1-P2值较小时,R值也较小,若希望读数R清晰,可采取三种措施:两种指示液的密度差尽可能减小、采
10、用倾斜U型管压差计、采用微差压差计。,当管子平放时:,2023/9/6,2)倾斜U型管压差计 假设垂直方向上的高度为Rm,读数为R1,与水平倾斜角度,2)微差压差计,U型管的两侧管的顶端增设两个小扩大室,其内径与U型管的内径之比10,装入两种密度接近且互不相溶的指示液A和C,且指示液C与被测流体B亦不互溶。,2023/9/6,根据流体静力学方程可以导出:,微差压差计两点间压差计算公式,2023/9/6,2.液位测量,(1)近距离液位测量装置,压差计读数R反映出容器内的液面高度。,液面越高,h越小,压差计读数R越小;当液面达到最高时,h为零,R亦为零。,2023/9/6,(2)远距离液位测量装置
11、,管道中充满氮气,其密度较小,近似认为,而,所以,2023/9/6,3.液封高度的计算,液封作用:确保设备安全:当设备内压力超过规定值时,气体从液封管排出;防止气柜内气体泄漏。,液封高度:,为了保证安全,在实际安装时使管子插入液面下的深度应比计算值略小些,使超压力及时排放;对于后者应比计算值略大些,严格保证气体不泄漏。,2023/9/6,第一章 流体流动,1.4.1 流量与流速1.4.2 管道的选用1.4.3 稳定流动与非稳定流动 1.4.4 连续性方程式1.4.5 柏努利方程1.4.6 柏努利方程式的应用,1.4 流体动力学,2023/9/6,1.4.1 流量与流速,1、流量 单位时间内流过
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- 化工 原理 第一章 流体 流动
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