恒定总流的能量方程课件.ppt

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1、3流体动力学理论基础第3章作业P462,4,5,9,12,16,183.1描述液体运动的两种方法3.2流体运动的基本概念3.3恒定总流的连续性方程3.4恒定总流的能量方程3.5恒定总流的动量方程3.4.1恒定元流的能量方程3.4.1.1理想液体恒定元流的能量方程3.4.1.2实际液体恒定元流的能量方程3.4.2实际液体恒定总流的能量方程3.4.1恒定元流的能量方程3.4.1.1理想液体恒定元流的能量方程3.4.1.2实际液体恒定元流的能量方程1122dGdAZZ+dZSdSPP+dP3.4.1.1理想液体恒定元流的能量方程原理:根据牛顿第二定律,作

2、用ds在流段上的外力沿s方向的合力,应该等于该流段质量与加速度的乘积。受力:且dA111点22点沿着元流的各个过水断面,则1-1-1元流过水断面(上游)2-2-2元流过水断面(下游)1-1-1元流过水断面的形心点2-2-2元流过水断面的形心点2----单位重量液体的位能位置水头----单位重量液体的压能压强水头----单位重量液体具有的的动能流速水头伯努利方程(瑞士,1738)方程物理意义:在不可压缩理想液体恒定流情况下,微小流束内不同的过水断面上,单位重量液体所具有机械能保持相等(守恒)。对于实际液体,因为存在粘性,在流动过程中,要消耗一部分能量

3、用于克服摩擦力,液体的机械能沿程减少,即存在能量损失。3.4.1.2实际液体恒定元流的能量方程在重力作用下,实际元流从1运动到212令:hw’=单位重量的液体从断面1-1运动至断面2-2所损失的能量,则不可压缩实际液体恒定流元流的伯努利方程123.4.2实际液体恒定总流的能量方程3.4.2.1实际液体恒定总流能量方程的推导3.4.2.2能量方程物理意义和几何意义3.4.2.3总水头线和测压管水头线3.4.2.4能量方程的应用3.4.2.5注意事项3.4.2.6应用举例3.4.2实际液体恒定总流的能量方程3.4.2.1实际液体恒定总流能量方程的推导3

4、.4.2.2能量方程物理意义和几何意义3.4.2.3总水头线和测压管水头线3.4.2.4能量方程的应用3.4.2.5注意事项3.4.2.6应用举例图闸孔出流dA微小流管→微小流束,或元流dA不可压缩实际液体、恒定元流的能量方程1122在有压管流中,任取一段1-1和2-2断面之间的总流,并把它放大进行分析。dA1u11212p1/γz1z2u2p2/γdA2dA1u11212p1/γz1z2u2p2/γdA2dA1u11212p1/γz1z2u2p2/γdA2沿总流过水断面积分dQ=u1dA1dQ=u2dA2dA1u11212p1/γz1z2u2p2

5、/γdA2dQ=u1dA1dQ=u2dA2dA1u11212p1/γz1z2u2p2/γdA2Ⅰ类积分Ⅱ类积分Ⅲ类积分dQ=u1dA1dQ=u2dA2Ⅰ类积分:在渐变流过水断面限定了积分条件为渐变流过水断面1122z1p2γp1γz2dA1u11212p1/γz1z2u2p2/γdA2Ⅰ类积分Ⅱ类积分Ⅲ类积分Ⅱ类积分引入动能修正系数α>1,则α为动能修正系数,取决于过水断面的流速分布。断面流速分布完全均匀,α=1流速分布越不均匀,α越大渐变流时,α=1.05-1.10,一般取α=1dA1u11212p1/γz1z2u2p2/γdA2Ⅰ类积分Ⅱ类积分

6、Ⅲ类积分Ⅲ类积分假定各个微小流束的单位重量液体所损失的能量hw’用某一个平均值hw代替,则dA1u11212p1/γz1z2u2p2/γdA2Ⅰ类积分Ⅱ类积分Ⅲ类积分将三种类型的积分结果代入,各项同除γQ,则将三种类型的积分结果代入,各项同除γQ,则将三种类型的积分结果代入,各项同除γQ,则将三种类型的积分结果代入,各项同除γQ,则将三种类型的积分结果代入,各项同除γQ,则水力学基本方程之一不可压缩实际液体恒定总流的能量方程3.4.2实际液体恒定总流的能量方程3.4.2.1实际液体恒定总流能量方程的推导3.4.2.2能量方程物理意义和几何意义3.4

7、.2.3总水头线和测压管水头线3.4.2.4能量方程的应用3.4.2.5注意事项3.4.2.6应用举例v00zΔm11单位液重所具有的位能v00zΔmppγ单位液重体所具有的压能11v00zΔmppγ单位液重体所具有的势能11Δm单位液重所具有的动能(断面平均动能)v11v00zΔmppγ单位液重体所具有的机械能11vz21122z1p2γp1γv1v2v222gv212g反映两断面之间单位机械能的关系H1H2hw1-2z21122z1p2γp1γv1v2v222gv212gH1H2hw1-2z位置水头几何意义z21122z1p2γp1γv1v2v

8、222gv212gH1H2hw1-2压强水头z21z1p2γp1γv222gv212gH1H2hw1-2测压管水头1v12

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