工程热力学第7章-气体与蒸汽的流动.ppt
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1、第七章 气体与蒸汽的流动 Flow of Gas and Vapor,带着问题学习本章研究什么样的流动问题?研究依据的理论是什么?研究的方法是什么?最终要解决什么问题?,2023/9/30,2,直管,节流阀,风洞,对研究的问题进行简化 1.一维稳定流动;2.流动过程是绝热的;3.先将流动过程简化为可逆过程,再考虑不可逆因素的影响;4.流动工质为气体,常简化为理想气体。,研究流体在变截面短管中的一维绝热稳定流动,本章内容联系的工程实际问题:管道内的流动喷管、扩压管、节流阀等。,归结为:,2023/9/30,4,例如:直管,二维简化为一维,1,2,一般沿垂直流动方向的截面上也有变化,如温度、流速。
2、为简单起见,取截面上的平均值作为该截面上任何点的参数,则流动也可看作是一元流动。,如图:,7-1 一维稳定流动的基本方程,1.连续性方程(质量守恒)稳定流动任一截面上的质量流量为定值,适用于任何工质,可逆和不可逆过程,反映了流体截面积、流速和比体积之间的关系。,微分形式,绝热稳定流动,2.能量方程,0,0,0,工质流速的增加来自于焓值的减少,任一截面上流体的焓与动能之和保持常量。,适用于任何工质,可逆和不可逆过程,微分得,h0 称为总焓或滞止焓。气流在绝热流动过程中,受到阻碍使流速降为0的过程称为绝热滞止过程,相应的状态参数称为滞止参数。滞止参数:,对于理想气体,定比热,定熵滞止,有,滞止状态
3、在工程上有现实意义 如:钝体表面迎风面上的驻点,载人飞船返回舱的迎风面上承受很高的温度,3.过程方程式,可逆绝热过程方程式,适用条件:(1)理想气体(2)定比热(3)可逆过程,微分,对于水蒸气也可以近似采用,取经验值。,4.声速与马赫数,微小扰动在连续截介质中的传播速度,1)声速,声速方程:,在气体中的过程可近似看作定熵过程,取决于气体的性质和温度,理想气体的声速,声速是状态参数,称当地声速。,马赫数定义为某处气体流速与当地声速的比值,亚声速流动 声速流动 超声速流动,2)马赫数,7-2 促使流速改变的条件,一、力学条件 由能量方程,压力的变化与流速的变化符号相反 流速增加,压力必下降;而流速
4、减小,压力升高 喷管,扩压管,二、几何条件,气体流速变化与截面积变化之间的关系推导 由,得到,及,气流截面积的变化与流速的变化有关,还与马赫数有关。,再结合连续性方程,得:,在压差条件满足的情况下,分析 dcf 0(喷管)时截面的变化规律,使气流从亚音速加速到超音速,必须采用渐缩渐扩喷管拉伐尔喷管(Laval nozzle)。,为最小截面,也称喉部截面,截面上Ma=1、cf=c,称临界截面,亚声速气流流经渐缩喷管,流速可以不断提高,最高在出口截面达到声速。超声速气流要加速必须流经渐扩喷管。若使亚声速气流流速不断提高最终达到超声速则必须采用拉伐尔喷管,也叫缩放喷管。,缩放喷管最小截面(喉部截面)
5、处流速等于声速,即马赫数等于1,这个截面称为临界截面,该截面相应的参数为临界参数。临界参数:,在渐缩喷管中,气体流速最大只能达到声速,而且只可能在出口截面达到,这时的出口截面为临界截面,流速等于声速,压力等于临界压力。,7-3 喷管的计算,采用滞止参数,任何初速度不为零的流动可等效成从滞止状态开始的流动,使入口条件简化。初速度较小时,入口截面近似处理成滞止截面。,1.流速的计算任一截面上的流速,出口截面工质的流速,理想气体、定值比热、可逆流动有:,取决于初态参数和压力比。,临界压力比 临界截面上,临界压力比只与气体的性质有关,临界流速,临界压力比,写为,临界压力比非常重要,它是喷管选型的依据。
6、常见工质的临界压力比cr 双原子理想气体:cr0.528多原子理想气体:cr=0.546过热水蒸汽:cr0.546饱和水蒸汽:cr=0.577,经验值,2.流量的计算,在一维稳定流动中,任何一个截面上的质量流量均相同。常以流道的最小截面计算流量。渐缩喷管以出口截面计算流量,计算公式为:,将计算式,及,代入,得到,qm,max,当渐缩喷管出口截面的压力等于临界压力时,流量取得最大流量,为,对于缩放型喷管,喉部截面为临界截面,应有:,3.喷管的计算,喷管的计算包括设计计算和校核计算(1)喷管的设计计算已知:气流的初参数(p1,t1,cf1),流量qm,背压pb。任务:选择喷管的形状,并计算喷管的尺
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