最新液压传动-液体动力学课件ppt.ppt

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1、液压传动-液体动力学2、3液体动力学研究内容:研究液体运动和引起运动的原因,即研究液体流动时流速和压力之间的关系(或液压传动两个基本参数的变化规律)主要讨论:动力学三个基本方程2、3、1、基本概念理想液体、恒定流动1理想液体:既无粘性又不可压缩的液体2恒定流动(稳定流动、定常流动):流动液体中任一点的p、u和ρ都不随时间而变化流动.2、3、2连续性方程质量守恒定律在流体力学中的应用11连续性原理—理想液体在管道中恒定流动时,根据质量守恒定律,液体在管道内既不能增多,也不能减少,因此单位时间内流入液体的质量应恒等于流出液

2、体的质量。2、3、2连续性方程2连续性方程m1=m2ρ1u1dA1dt=ρ2u2dA2dt若忽略液体可压缩性ρ1=ρ2=ρu1dA1=u2dA2动画演示∫Au1dA1=∫Au2dA2则v1A1=v2A2或q=vA=常数结论:液体在管道中流动时,流过各个断面的流量是相等的,因而流速和过流断面成反比。2、3、3伯努利方程能量守恒定律在流体力学中的应用能量守恒定律:理想液体在管道中稳定流动时,根据能量守恒定律,同一管道内任一截面上的总能量应该相等。或:外力对物体所做的功应该等于该物体机械能的变化量。理想液体伯努利方程1外力对

3、液体所做的功W=p1A1v1dt-p2A2v2dt=(p1-p2)∆V2机械能的变化量位能的变化量:∆Ep=mg∆h=ρg∆V(z2-z1)动能的变化量:∆Ek=m∆v2/2=ρ∆V(v22-v21)/2根据能量守恒定律,则有:W=∆Ep+∆Ek(p1-p2)∆V=ρg∆V(z2-z1)+ρ∆V(v22-v21)/2整理后得单位重量理想液体伯努利方程为:p1+ρgZ1+ρv12/2=p2+ρgZ2+ρv22/2或p/ρg+Z+v2/2g=C(c为常数)理想液体伯努利方程的物理意义在密闭管道内作恒定流动的理想液体具有三种

4、形式的能量,即压力能、位能和动能。在流动过程中,三种能量之间可以互相转化,但各个过流断面上三种能量之和恒为定值。动画演示实际液体伯努利方程∵实际液体具有粘性∴液体流动时会产生内摩擦力,从而损耗能量故应考虑能量损失hw,并考虑动能修正系数则实际液体伯努利方程为:p1/ρg+Z1+α1v12/2g=p2/ρg+Z2+α2v22/2g+hw层流α=2α<紊流α=1p1-p2=△p=ρghw应用伯努利方程时必须注意的问题(1)断面1、2需顺流向选取(否则hw为负值),且应选在缓变的过流断面上。(2)断面中心在基准面以上时,z取

5、正值;反之取负值。通常选取特殊位置的水平面作为基准面。2、3、4动量方程动量定理在流体力学中的应用动量定理:作用在物体上的外力等于物体单位时间内动量的变化量。即∑F=d(mv)/dt考虑动量修正问题,则有:∴∑F=ρq(β2v2-β1v1)层流β=1、33β<紊流β=1动量方程X向动量方程:∑Fx=ρq(β2v2x-β1v1x)X向稳态液动力:F'x=-∑Fx=ρq(β1v1x-β2v2x)结论:作用在滑阀阀芯上的稳态液动力总是力图使阀口关闭。2、4管路中液体的压力损失目的任务:了解损失的类型、原因掌握损失定义减小措施

6、重点难点:两种损失减小措施2、4管路中液体的压力损失∵实际液体具有粘性∴流动中必有阻力,为克服阻力,须消耗能量,造成能量损失(即压力损失)分类:沿程压力损失、局部压力损失2、4、1液体的流动状态层流和紊流层流:液体的流动是分层的,层与层之间互不干扰。紊流(紊流(湍流):液体流动不分层,做混杂紊乱流动。雷诺数实验动画演示雷诺数圆形管道雷诺数:Re=dv/ν非圆管道截面雷诺数:Re=dHv/ν过流断面水力直径:dH=4A/χ水力直径大,液流阻力小,通流能力大。Re

7、41)、Re>Rec为紊流雷诺数物理意义:液流的惯性力对粘性力的无因次比2、4、2沿程压力损失(粘性损失)定义:液体沿等径直管流动时,由于液体的粘性摩擦和质点的相互扰动作用,而产生的压力损失。沿程压力损失产生原因内摩擦—因粘性,液体分子间摩擦摩擦<外摩擦—液体与管壁间2、4、2沿程压力损失(粘性损失)流速分布规律圆管层流的流量圆管的平均流速圆管沿程压力损失圆管紊流的压力损失流速分布规律液体在等径水平直管中作层流运动,沿管轴线取一半径为r,长度为l的小圆柱体两端面压力为p1、p2,侧面的内摩擦力为F,匀速运动时,其受力平

8、衡方程为:(p1-p2)πr2=F动画演示∵F=-2πrlμdu/dr△p=p1-p2∴du=-rdr△p/2μl对上式积分,并应用边界条件r=R时,u=0,得u=(R2-r2)△p/4μl流速分布规律结论:液体在圆管中作层流运动时,速度对称于圆管中心线并按抛物线规律分布。umin=0(r=R)umē=R2△p/4μl=d2△p/

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