相似原理与量纲分析.ppt
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1、第 4 章 相似原理和量纲分析(Similitude and Dimensional Analysis)4.1 相似原理 4.1.1 流动相似 工程实物(prototype)的流动规律通常借助于模型由实验解决。模型(model)指与原型有同样的流动规律、各运动参数存在固定比例关系的缩小物。模型与原型具有同样流动规律的关键是流动相似。相似原理则是研究相似流动的理论基础,即模型实验的理论基础。流动相似除要求模型与原型的几何量(长度、面积等)相似以外,还要求相关的运动量(速度等)相似和作用力相似。,(1)几何相似 几何相似模型与原型流场的几何形状相似,即相应线段的长度成比例、夹角相等,即,式中 lr
2、 称为长度比尺,则称为模型比尺。,面积比尺,体积比尺,只要模型与原型各相应长度保持 lr 不变,两流动几何相似。,(2)运动相似 运动相似模型与原型流场中相应点速度方向相同,大小成比例,即,式中 ur 称为速度比尺。由于各相应点速度成比例,相应断,面的平均速度必然成比例,即,另外,式中 tr 称为时间比尺。,速度相似也就意味着加速度相似,即,(3)动力相似,用,力的方向相同,大小成比例。,或,动力相似模型与原型流场中相应点处质点受同名力作,根据达朗伯原理,惯性力与其他诸力相平衡,形式上构,成力多边形。因此,动力相似可以表现为模型与原型的力多,边形相似。影响流体流动的主要作用力有黏滞力、重力、压
3、,力以及惯性力等,并分别表示为 FV、FG、FP 和 FI,于是,根据两个力的特征量表示,或,无量纲数,称为雷诺数(Reynolds Number)。,4.1.2 相似准则 几何相似是流动相似的基础,而动力相似则是流动相似的保证。模型与原型动力相似的条件为两流动相似准数相等,这样一个条件称为相似准则(similarity criterion)。由于不同流动条件下有不同力的作用,因此也就存在着不同力的相似准数,以及不同的相似准则。(1)雷诺准则 考虑原型与模型之间黏滞力与惯性力的关系,(2)弗汝德准则,考虑原型与模型之间重力与惯性力的关系,或,于是原型与模型黏滞力与惯性力之比可表示为,这表明,原
4、型与模型的雷诺数相等,两流动的黏滞力相似。,根据两个力的特征量表示,无量纲数,称为弗汝德数(Froude Number)。,于是原型与模型重力与惯性力之比可表示为,(3)欧拉准则,考虑原型与模型之间重力与惯性力的关系,根据两个力的特征量表示,或,这表明,原型与模型的弗汝德数相等,两流动的重力相似。,无量纲数,称为欧拉数(Euler Number)。,于是原型与模型压力与惯性力之比可表示为,这表明,原型与模型的欧拉数相等,两流动的压力相似。,两个相似流动相应点上的封闭力多边形是相似形。虽然影响液体运动还有诸如弹性力、表面张力等,但通常情况下决定流动的作用力只有黏滞力、重力和压力,即该封闭力多边形
5、由这 3 个力和惯性力组成。那么,只要其中两个同名作用力和惯性力成比例,另一个对应的同名力将自动成比例。由于压力通常是待求量,这样只要黏滞力、重力相似,压力将自行相似。换言之,若雷诺准则、弗汝德准则成立,欧拉准则自行成立。所以又将雷诺准则、弗汝德准则称为独立准则,欧拉准则称为导出准则。液体的运动是由边界条件和作用力决定的,当两个流动一旦实现了几何相似和动力相似,就必然以相同的规律运动。因此,几何相似与独立准则成立是实现流动相似的充分与必要条件。,4.2 模型实验 4.2.1 模型律的选择 为使模型与原型流动相似,除几何相似外,还要动力相似,即同时满足各独立准则。事实上,很难达到独立准则同时满足
6、。一般情况下,只能按照近似相似进行模型实验,即满足主要作用力相似即可。通常,不可压缩液体流动的独立准则为雷诺准则和弗汝准则。因此,主要作用力则是黏滞力或重力。若主要作用力是黏滞力,模型按雷诺模型律设计,即模型与原型之间只满足雷诺准则。例如有压管流。若主要作用力是重力,模型按弗汝德模型律设计,即模型与原型之间只满足弗汝德准则。例如无压流。,4.2.2 模型设计 1.根据实验场地、模型制作条件和量测条件等确定长度比尺 lr 或模型比尺,由选定的比尺确定模型区的几何边界;2.根据流动受力情况分析,选择模型律;3.运用准则,确定模型的速度比尺及模型流量。按雷诺模型律设计,模型与原型间只需满足雷诺准则,
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- 相似 原理 量纲分析
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