管流损失和水力计算.ppt

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1、第五章管流损失和水力计算§5.1不可压缩粘弹性流体的运动微分方程§5.2粘性流体的两种流动状态§5.3管道入口段中的流动§5.4圆管中流体的层流流动§5.5粘性流体的紊流流动§5.6沿程损失的实验研究§5.7非圆形管道沿程损失的计算§5.8局部损失§5.1.1粘性流体中的应力(简介)一、简单回顾流体平衡微分方程式:理想流体运动微分方程式:§5.1.1粘性流体中的应力(简介)实际流体与理想流体的区别在于存在着粘性力,因此,在推导粘性流体运动方程时要考虑粘性表面力二、粘性不可压缩流体运动微分方程式将微元体所受的惯性力、质量力表面力代

2、入牛顿第二定律,并化简,可得各轴线方向上加速度与质量力、表面力的关系表达式。可得不可压粘流的运动微分方程:N-S方程,纳维-斯托克斯方程。矢量表达:N-S方程与连续性方程联立,四个方程四个未知数u、v、w和p,方程为封闭的方程组。加上初始条件,边界条件,就可以解该方程。实际上N-S方程是非线性偏微分方程,很难求解。它的解有以下几种处理方法:精确解:N-S方程中的加速度是非线性项,这使得方程的求解非常困难。对于某些简单的流动,非线性项消失,N-S方程变为线性的方程,用解析的方法求出其解,这类解称为精确解。在文献中能查到的精确解至今

3、为止只有几十个,而且其中的大部分不能够直接应用到实际问题中去。近似解:小雷诺数Re情况,此时粘性力较惯性力大得多。可以全部或部分地忽略惯性力得到简化的线性方程。大雷诺数Re情况,若将粘性力全部略去,只在贴近物面很薄的一层“边界层”中考虑粘性的影响,且根据问题的特点,略去粘性力中的某些项,从而得到简化的边界层方程(仍是非线性的)。对于中等雷诺数Re的情况,惯性力和粘性力都必须保留,此时只能通过其它途径简化问题,或者利用数值计算方法求N-S方程的数值解。§5.2.1粘性流体的两种流动状态一、雷诺实验实验装置颜料水箱玻璃管细管阀门一、

4、雷诺实验(续)实验现象过渡状态紊流层流层流:整个流场呈一簇互相平行的流线。着色流束为一条明晰细小的直线。紊流:流体质点作复杂的无规则的运动。着色流束与周围流体相混,颜色扩散至整个玻璃管。过渡状态:流体质点的运动处于不稳定状态。着色流束开始振荡。§5.2.1粘性流体的两种流动状态二、两种流动状态的判定1、实验发现2、临界流速——下临界流速——上临界流速层流:不稳定流:紊流:流动较稳定流动不稳定§5.2.1粘性流体的两种流动状态二、两种流动状态的判定(续)3、临界雷诺数层流:不稳定流:紊流:——下临界雷诺数——上临界雷诺数工程上常用

5、的圆管临界雷诺数层流:紊流:雷诺数§5.2.1粘性流体的两种流动状态【例5-1】管道直径100mm,输送水的流量m3/s,水的运动黏度m2/s,求水在管中的流动状态?若输送m2/s的石油,保持前一种情况下的流速不变,流动又是什么状态?【解】(1)雷诺数(m/s)故水在管道中是紊流状态。(2)故油在管中是层流状态。思考:如果流管是方形的,如何确定其雷诺数非圆形管道沿程损失的计算与圆形管道相同之处:沿程损失计算公式雷诺数计算公式上面公式中的直径d需用当量直径D来代替。与圆形管道不同之处:水力半径:过流断面的面积与湿周的比值称为水力半

6、径。湿周:在过流断面上,流体与固体边界接触部分的周长称为湿周,用表示。当量直径:总过流断面面积的四倍与湿周之比。非圆形管道沿程损失的计算过流断面常见过流断面的湿周、水力半径和当量直径的计算式Eg.几种非圆形管道的当量直径计算1.充满流体的圆环形管道d2d12.充满流体的管束S1S1S2d非圆形管道沿程损失的计算§5.2.2管内流动的能量损失两大类流动能量损失:一、沿程能量损失发生在缓变流整个流程中的能量损失,由流体的粘滞力造成的损失。——单位重力流体的沿程能量损失——沿程损失系数——管道长度——管道内径——单位重力流体的动压头(

7、速度水头)。2.局部能量损失1.沿程能量损失§5.2.2管内流动的能量损失二、局部能量损失发生在流动状态急剧变化的急变流中的能量损失,即在管件附近的局部范围内主要由流体微团的碰撞、流体中产生的旋涡等造成的损失。——单位重力流体的局部能量损失。——单位重力流体的动压头(速度水头)。——局部损失系数§5.2.2管内流动的能量损失三、总能量损失整个管道的能量损失是分段计算出的能量损失的叠加。——总能量损失。三、沿程损失与流动状态实验装置§5.2.2管内流动的能量损失三、沿程损失与流动状态(续)实验结果OhjvcrvDCBAv’cr结论

8、:沿程损失与流动状态有关,故计算各种流体通道的沿程损失,必须首先判别流体的流动状态。层流:紊流:§5.2.2管内流动的能量损失§5.4圆管中流体的层流流动以倾斜角为的圆截面直管道的不可压缩粘性流体的定常均匀层流流动为例。pp+(p/l)dlmgrr0x

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