安徽电气职院流体力学泵与风机讲义02流体静力学.docx
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1、第二章流体静力学流体静力学(fluidstatics)着重研究流体在外力作用下静止平衡的规律及其在工程实际中的应用。这里所指的静止包括绝对静止和相对静止两种。以地球作为惯性参考坐标系,当流体相对于惯性坐标系静止时,称流体处于静止状态;当流体相对于非惯性参考坐标系静止时,称流体处于相对静止状态。从工程应用的角度来看,在大多数情况下,忽略地球自转和公转的影响,而把地球作为惯性参照系是足够精确的。当流体相对于惯性坐标系(如地球)没有运动时,我们便说流体处于静止状态或平衡状态。当流体相对于非惯性坐标系没有运动时,我们便说流体处于相对静止状态或相对平衡状态。无论是静止的流体还是相对静止的流体,流体之间没
2、有相对运动,因而粘性作用表现不出来,故切应力为零。所以,流体静力学中所得的结论,无论对实际流体(realfluid)还是理想流体(idealfluid)都是适用的。2.1流体静压强及其特性一、流体静压强概念1、在流体内部或流体与固体壁面所存在的单位面积上的法向作用力(normalforce)称为流体的压强(PreSSUre)。2、当流体处于静止状态时,流体的压强称为流体静压强(StatiCPreSSUre),用符号P表示,单位为Pa0二、流体静压强有两个基本特性(1)流体静压强的方向与作用面相垂直,并指向作用面的内法线方向。实验证明:反证法证明:假设在静止流体中,流体静压强方向不与作用面相(“
3、垂直,而与作用面的切线方向成角,如图21所示。_dr-Aydyde+fidxdydxf9l-0A-A.士。dr=0由于等式左侧第三项为无穷小,可以略去,故得同理可得所以因为n的方向完全可以任意选择,从而证明了在静止流体中任一点上来自各个方向的流体静压强都相等。但是,静止流体中深度不同的点处流体的静压强是不一样的,而流体又是连续介质,所以流体静压强仅是空间点坐标的连续函数,即:2.2流体平衡微分方程式等压面一、流体平衡微分方程式图2-3曲兀平行六体工方向的受力分析在静止流体中任取一边长为dx、dy、dz的微元平行六面体的流体微团,如图23所示。现在来分析作用在这流体微团上的外力的平衡条件。1、流
4、体平衡微分方程式推导由上节所述流体静压强的特性知,作用在微元平行六面体的表面力只有静压强。设微元平行六面体中心点处的静压强为P,则作用在六个平面中心点上的静压强可按泰勒(GI.Taylor)级数展开,例如:在垂直于X轴的左、右两个平面中心点上的静压强分别为:5+虚即Y蕾器+,-略去二阶以上无穷小量后,分别等于-费署1.r抑p+i普H由于六面体是微元的,所以可以把各微元面上中心点处的压强视为平均压强。因此,垂直于X轴的左,右两微元面上的总压力分别为:f?-4望&-dyk朴/+春阴Er(1对学1.ZJ同理,可得到垂直于Y轴的下,上两微元面上的总压力分别为d,j&和j+弓黑drdW*,1.rdWr,
5、AXRd他,处于静止状态下的微元平行六面体的流体微团的平衡条件是,作用在其上的外力在三个坐标轴上的分力之和都等于零。例如,对于X轴,则为IA-掣,IdWr-I:P-T4加+/.dlrdd十吃d”所以:压强差公式为(24)二、流体平衡条件对于不可压缩均质流体,密度P=常数,根据恒等式_立._XR.乏E.立2arva,*ejrwZyrarQelf由式(23)得Zr/:/ray-g-az-或,az-5)由理论力学可知,式(25)是&、&、fz,具有力的势函数一11(X,y,z)的充分必要条件。力的势函数对各坐标的偏导数等于单位质量力在对应坐标轴上的分量,即:写成矢量形式:T,/=-grader由式(
6、24)得,3-rdtxIAcyrckI三+(2-i4)如以液柱高度表示,则(2-15)儿=在=以二之Pg掰式中h,称为真空高度。在工程中,例如汽轮机凝汽器中的真空,常用当地大气压强的百分数来表示,即(2-16)2-B绝时,卡总、计示在避和式程之间的关系8=9M10%=U-3*0%式中B通常称为真空度。5、绝对压强、计示压强和真空之间的关系当地大气压强是某地气压表上测得的压强值,它随着气象条件的变化而变化,所以当地大气压强线是变动的。由于绝大多数气体的性质是气体绝对压强的函数,所以气体的压强都用绝对压强表示。而液体的性质几乎不受压强的影响,所以液体的压强常用计示压强表示,只有在汽化点时,才用液体
7、的绝对压强。匕流体静压强的计量单位用单位面积上所承受的力表示。Pa=Nm2工程单位是kgf/nf或cm用液柱高度表示h=pY例如:标准大气压为10.13根IO,Pa若用水柱高度则为10.33mH2o若用水银柱表示则为76OmmHg用大气压表示一种是标准大气压,另一种是工程大气压。把IAgf,定义为一个工程大气压。cm耒2-1压强的单位及箕换算表任_11国人气压标准ATE米水柱磅.英炉(ktcnx)Uuri(bar:Pa)如图211(八)所示。U形管在没有接到测点M以前,左右两管内的液面富度相等。U形管接到测点上后,在测点M的压强作用下,左管的液面下降,右管的液面上升,直到平衡为止。这时,被测流
8、体与管内工作介质的分界面相等,即Pi=P2,由式211)可得:1一2是一个水平面,故为等压面。所以U形管左、右两管中的点1和点2的静压强所以:M点的绝对压强为PaP+PYK居一PWM(2M点的计示压强为PP九PzgAiPlM于是,可以根据测得的hl和hZ以及已知的Pl,和P2计算出被测点的绝对压强和计示压强值。(2)被测容器中的流体压强小于大气压强(即ppA.pPB)o测量时,把U形管两端分别与两个容器的测点A和B连接,如图213所示。U形管中应注人较两个容器中的流体密度大且不相混淆的流体作为2 .测量原理若pApB,U形管内液体向右管上升,平衡后,1一2是等压面,即pl=p2。由式(2-11
9、)得:Aj=P+PaX(1)P1.PB-P6%Pgh因pl=p2:PA1.P(h=A)=八+9ghPk12B二PKh-PMSl+)=(阳/AgM+Pjg九一Rh(2-27)Ol若两个容器内是同一流体,即P=PA=PB,则上式可写成(2-28)a-%=S-Pcgh-Agg-%)。2若两个容器内是同一气体,由于气体的密度很小,U形管内的气柱重量可忽略不计,(2-29)上式可简化为p-Pu=P&h国214倒置U形芟压计3、倒置式U形差压计测量较小的液体压差,可以用倒置式U形差压计,例如用图214所示装置测量管道内节流阀前后的压差Pl一p2。设pvPIgA三=M+PW儿+PXhPiPi(Pj0)gh(
10、2-30)由式(2-30)可知,当。和PI很接近时,即使压差(Plp2)很小,仍可得到较大的h值,从而有利于测量。U形管内液体上部的工作介质可以用空气或别的气体代替,通过顶部的阀门将空气注人,逐渐增加液面上的压强,直到两管中液面达到某个合适的位置为止,这时P与Pl相比可忽略不计,但在较高的pl和p2时,相应的空气压强也较高,就不能略去P。4、例题讲解教材32页例22斤2-膝位氧搐片计四、倾斜微压计1.结构在测量气体的微小压强和压差时,为了提高测量精度,常采用微压计。倾斜微压计是由一个大截面的杯子连接一个可调节倾斜角度的细玻璃管构成,其中盛有密度为P的液体,如图2一15所示。在未测压时,倾斜微压
11、计的两端通大气,杯中液面和倾斜管中的液面在同平面1一2上。当测量容器或管道中某处的压强时,杯端上部测压口与被测气体容器或管道的测点相连接,在被测气体压强p的作用下,杯中液面下降h,的高度至OO位置,而倾斜玻璃管中液面上升了1.长度,其上升高度h2=1.sino根据流体平衡方程式(211),被测气体的绝对压强为(231)其计示压强为W=P-/*.%(加As)(232)如果用倾斜微压计测量两容器或管道两点的压强差时,将压强大的Pl连接杯端测压口,压强小的P2连接倾斜玻璃管出口端,则测得的压强差为户Ii.-P-8Aa由于杯内液体下降量等于倾斜管中液体的上升量,设A和s,分别为杯子和玻璃管的横截面积,
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