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5 流动阻力和能量损失
第5章 流动阻力和水头损失; 本章主要研究恒定流动时,流动阻力和水头损失的规律。;一、流动阻力和能量损失的分类 ;水头损失;一、雷诺实验;二、沿程水头损失与流速的关系;三、流态的判别标准——临界雷诺数????? ;非圆管流 :将非圆管折合成圆管进行计算。;例题5-1:某段自来水管,d=25mm,v=1.0m/s。水温10℃,
(1)试判断管中水流流态?
(2)若要保持层流,最大流速是多少? ;1.层流 (laminar flow),
亦称片流:是指流体质点不相互混杂,流体作有序的成层流动。
特点:
(1)有序性。各层的质点互不混掺,质点作有序的直线运动。
(2)粘性占主要作用,遵循牛顿内摩擦定律。
(3)能量损失与流速的一次方成正比。
(4)在流速较小且雷诺数Re较小时发生。 ;一、恒定均匀流动方程式 ;2.均匀流基本方程式 ;3、圆管均匀流切应力分布 ;1、流速分布 ;2、沿程阻力系数 ;例5-2:在管径d=1cm,管长L=5m的圆管中,冷冻机润滑油作层流运动,测得流量Q=80cm3/s,水头损失hf=30moil,试求油的运动粘滞系数ν?;[例5-3]直圆管粘性定常流动:流量与平均速度;1/7指数分布的流量为;§5-4 湍流运动的特征和湍流阻力;湍流流动是极不规则的流动,这种不规则性体现在湍流的脉动现象。;瞬时流速:为某一空间点的实际流速,在湍流流态下随时间脉动;
时均流速:为某一空间点的瞬时速度在时段T内的时间平均值;
工程上关注的总是时均流动,一般仪器和仪表测量值为时均值。
流体质点的瞬时速度始终围绕着时均流速而不断跳动,即脉动。 ;2、脉动量的特点 ;1、附加切应力 ;2.湍流动量传递理论——普兰特混合长度理论 ;2)普兰特假设脉动速度与时均流速差成比例,即: ;§5-5 边界层理论简介;层流底层:粘性底层。
湍流核心:管中心部分为湍流核心。
过渡层: ;边界中的水流同样存在两种流态:层流和湍流。 ;2)湍流边界层速度分布; 在湍流的固体边壁或近壁处,普兰特假设混合长度正比于质点到管壁的径向距离,可以证明对于圆管湍流,断面上流速分布是对数型的。;3) 转捩的雷诺数; 4.边界层特点
(1)边界层厚度沿程增加(δ=δ(x)),边界层厚度为一有??值(当ux→0.99u时)
(2)边界层分层流边界层和湍流边界层。影响边界层内流态的主要因素有粘性、流速、距离 。
(3 )流场的求解可分为两个区进行
根据边界层的概念,可将流场的求解可分为两个区进行:
边界层内流动必须计入流体的粘性影响可利用动量方程求得近似解。
边界层外流动视为理想流体流动,可按势流求解。 ;二、边界层分离现象与卡门涡街;压强沿程增大,即p2p1或梯度 dp/dx0 时
? 流速减小和阻力增大使附面层内动量减小,如两者共同作用在一足够长的距离,致使附面层内流体流动停滞下来,分离便由此而生,边界流线必脱离边界,其下游近壁处形成回流(或涡旋)。; 对于平板绕流,当平板与来流方向平行放置时,在边界层外边界上沿平板方向的速度是相同的,边界层内各点流速虽然不同,但压强均相等,均等于外边界上的势流压强,dp/dx=0 ,无论板有多长,都不会发生分离,这时附面层只会沿流向连续增厚。 ?当平板与来流方向平行放置时,则必在平板两端产生分离。;2、 圆柱绕流与卡门涡街;三、绕流阻力; 2、不同形状物体的阻力系数;粗糙圆球阻力曲线;?尾流:分离流线与物体边界所围的下游区域,
?减小尾流的主要途径:
使绕流体外形尽可能流线型化。目的是推后附面层分离点,缩小漩涡区,从而达到减小形状阻力的目的。 ;[例5-4] 一圆柱烟囱,高L=20m,直径d=0.6m。求风速u0=18m/s横向吹过时,烟囱所受到的总推力。
已知空气密度ρ=1.293kg/m3, 运动粘滞系数ν=13*10-6m2/s 。 ;一、尼古拉兹实验;2、尼古拉兹实验曲线???? ;;Ⅰ——层流区,
Re2300 ,直线ab,
λ=f(Re),λ=64/Re。
Ⅱ——临界区,
2300 Re4000 ,曲线bc,
层流向湍流过渡,λ=f(Re)。
Ⅲ——湍流光滑区
为直线cd,
水力光滑管区,λ=f(Re)。
Ⅳ——湍流过渡区,
为cd 与ef所夹的区域,曲线有所抬升。
λ=f(Re,Δ/d)。
Ⅴ——湍流粗糙区
ef 右侧区域。λ=f(Δ/d)。
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