流体力学在工程技术中应用论文

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1、流体力学与流体机械浙江工业大学2021/8/272第六章流体力学在工程技术中的应用6.1孔口出流6.2缝隙流动6.3气体的一元流动6.1孔口出流6.1.1孔口出流的分类6.1.2薄壁小孔口自由出流6.1.3孔口出流系数6.1.4厚壁孔口自由出流6.1孔口出流孔口出流在工程技术中有着广泛的应用,在许多领域都可以见到。例如,水利工程上的闸孔,水力采煤用的水枪,汽车发动机的汽化器,柴油机的喷嘴,以及液压技术中油液流经滑阀、锥阀、阻尼孔等都可归纳为孔口出流问题。本章讨论液体孔口出流的基本概念,研究流体出流的特征,确定出流速度、流量

2、和影响它们的因素。通过对这些问题的研究,以便使我们进一步掌握流体流动基本规律的应用。6.1.1孔口出流的分类一、薄壁孔口和厚壁孔口1、如果液体具有一定的流速,能形成射流,且孔口具有尖锐的边缘,此时边缘厚度的变化对于液体出流不产生影响,出流水股表面与孔壁可视为环线接触,这种孔口称为薄壁孔口。特征:L/d≤22、如果液体具有一定的速度,能形成射流,此时虽然孔口也具有尖锐的边缘,射流亦可以形成收缩断面,但由于孔壁较厚,壁厚对射流影响显著,射流收缩后又扩散而附壁,这种孔口称为厚壁孔口或长孔口,有时也称为管嘴。特征:2<L/d≤4孔

3、口出流:流体流经孔口的流动现象。3、收缩断面:薄壁孔口边缘尖锐,而流线又不能突然转折,经过孔口后射流要发生收缩,在孔口下游附近的c-c断面处,射流断面积达到最小处的过流断面。以Cc表示。4、收缩系数:收缩断面面积与孔口的几何断面积之比。即Cc=Ac/A。5、出流特征:液体从薄壁孔口出流时,没有沿程能量损失,只有收缩而产生的局部能量损失,而液体从厚壁孔口出流时不仅有收缩的局部能量损失,而且还有沿程损失。6.1.1孔口出流的分类1、小孔口:以孔口断面上流速分布的均匀性为衡量标准,如果孔口断面上各点的流速是均匀分布的,则称为小孔

4、口。2、大孔口:如果孔口断面上各点的流速相差较大,不能按均匀分布计算,则称为大孔口。二、大孔口和小孔口三、自由出流和淹没出流1、自由出流:以出流的下游条件为衡量标准,如果流体经过孔口后出流于大气中时,称为自由出流;2、淹没出流:如果出流于充满液体的空间,则称为淹没出流。6.1.1孔口出流的分类6.1.2薄壁小孔口自由出流一、分析液体从容器内经薄壁小孔口出流的情况如图所示。取图中的1-1和c-c断面列伯努利方程,则其中:得:整理得:当A1>>Ac,并注意到αc≈1,则得式中:流速系数通过孔口的流量为流量系数Cd=CcCv二、

5、两种特例1、若容器上部为自由液面且小孔自由出流时,有2、高压系统(),则有6.1.2薄壁小孔口自由出流一、流速系数Cv1、流速系数物理意义:实际流速与理想流速之比。2、射流轨迹法测定Cv如图所示,孔口出流射入大气后成为平抛运动,将坐标原点取在收缩断面上,测量射流上任一点的坐标x和y,如果忽略射流四周的空气阻力,则消去时间t,得收缩断面c-c上的平均流速6.1.3孔口出流系数代入则得二、流量系数Cd1、定义理论流速则:2、流量系数的物理意义就是实际流量与理论流量之比。用实验得出的Cd与Cv,可以算出收缩系数用实验测得的Cv,

6、可以算出孔口的阻力系数ζc流速系数Cv、流量系数Cd以及收缩系数Cc与阻力系数ζc和雷诺数ReT的关系表示在图8-4上(其中ReT为Cv=1时理想流速下的雷诺数)。三、收缩系数与阻力系数(1)完全收缩:孔口距离器壁很远,因此器壁对孔口的收缩情况毫无影响,这种收缩称为完全收缩。(2)非完全收缩:孔口四周都有收缩,但某一边距离器壁较近,其收缩情况受到器壁的影响,因而这种收缩称为非完全收缩。(2)部分收缩:有的边根本不收缩,只有部分边有收缩,因而称为部分收缩。四、完全收缩与部分收缩如图为带有外伸圆柱形厚壁孔口的容器。取1-1、2

7、-2两缓变流断面列伯努利方程厚壁孔口只有内收缩而无外收缩,这是它与薄壁孔口的区别之一。区别之二是厚壁孔口阻力损失由下列三部分组成:一是入口阻力损失,二是c-c断面后的扩大阻力损失,三是后半段上沿程能头损失。因此6.1.4厚壁孔口自由出流因而扩大阻力损失系数为所以令则式中为厚壁孔口流速系数因而流量Cd=Cv称为厚壁孔口流量系数。例:当液体从薄壁圆孔口出流时,其流量系数Cd=0.61,而厚壁孔口的流量系数Cd=0.82,为薄壁孔口的1.34倍。于是当孔口面积相同时,通过厚壁孔口的流量大于薄壁孔口。产生这个结果的原因可解释为:当

8、液体从厚壁孔口流到大气中去时流速为v2,在收缩断面上的流速vc>v2,因此收缩断面上的压强pc一定小于管嘴出流断面上的压强,即小于大气压强pa,这样就在厚壁孔口的内收缩断面上产生真空,将液体从容器中吸入流体,从而使厚壁孔口比面积相同的薄壁孔口流出更多的流量6.2缝隙流动6.2.1两固定平板间的层流流动6

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