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流体机械原理讲稿(各类能源电能各类设备)绪论0-流体机械及.DOC
《流体机械原理》讲稿
(各类能源 电能 各类设备)
绪 论
§0-1 流体机械及其应用
一、定义及分类
一般情况下物质以 (自由表面)三种聚集状态(特:)存在,其液、气两态固无形易流动(不受切力)而被称作流体。
地球 常以流体为资
源(水电、灌溉)、载体(飞机、水运、流体输送)和工介(核、火电)。
随着,当代社会运用各种各样(技术水平越来越先进,工程应用越来越广泛)的门类繁杂的机械设备——流体机械来完成人类的各种意愿和要求。
1、定义
以流体为工作介质和能量载体的机械设备。
* 讨论:
1)工作介质具有易流动性主要是(液、气)两大类也包括其它具有易流动性的多相流体;
2)转换传递能量的过程中存在损耗 及其工作效率;
3)能量在 及其相互间之间进行;
4)机械设备;
5)通用性。
2、分类(便于学习和研究)
1)传递方向
2)工作原理(P3~4图0-1)
① 叶片式
② 容积式
3)工介性质
4)压力
帕:Pa—Pascal 1N/m2?(1MPa=106Pa)
巴:bar—106dyne/cm2(1 bar =0.1MPa)
标准大气压 760mmHg
工程大气压 kgf/cm2
托(乇)Torr , 1mmHg
Psi:Pound(0.4536kg)/SquareInch(25.4mm) 0.068标准大气压
如:
二、工程应用
1、电力
2、水利
3、化工 泵与压缩机→心脏
4、石油
5、钢铁(冶金)
6、动力工程
7、制冷
8、矿产
9、航天
10、生物
11、其它
三、特点:
1、叶片式
1)应用范围宽;
2)工作效率高;
3)相关性、均匀性、稳定性好;
4)结构紧凑
2、容积式
1)压力范围宽、高与流量无关(①强制输送;②易超载)
2)容积改变的速率→调节流量;
3)工作原理及结构简单;
3、其它类型
其它类型泵的特点更加突出,有一些特定场合适用
§0-2 流体力学与热力学基础知识
一、流体物性
1、易流动性:静止流体不受剪
2、粘滞性:牛顿流体(非牛顿流体)
——运动粘度(——动力粘度)
3、可压缩性和热膨胀性
液体:
—等温压缩系数;
—热膨胀系数
体积弹性模量
在(一个标压)=0.1MPa时水的变形率为:
2)气体——热力学过程(内能↑↓)
对于理想流体
有:
——压力()
——质量体积
——气体常数()
——温度()
实际气体:
——气体压缩性系数(气体性质,)(P11图0-11)
二、理想气体的势力学性质
1、状态方程:
在m=1kg时,单位质量体积,于是有:
R0——通用气体常数(8.3144kg/mol·K与气体种类无关)
——气体的摩尔质量(kg/mol)
2、质量热容(m=1kg理想气体时所需热量)
过程性质 (是T的函数与p无关)
R=CP-CV(气体常数)
=CP/CV(质量热容比)
主要取决于气体性质,T的变化对它的影响不大。
(理想气体)
3、内能、焓和熵
子热运动(动能)
1)内能——分子运动所具有的微观能量的总和:
或被称作:
2)焓(内能与推动动之和)h=u+pv
3)熵变
三、开口热力系的能量方程
1、取控制体(开口系)
m(v)——质量及单位质量体积
2、稳定(与T无关)
控制体内各动力、热力学参量守恒,考虑单位时间内有:(不计能耗)
① 由控制面边界传入热量Q
② 由控制体流出的流体能
③ 进出口外力推动功
④ 轴上输出功
3、单位质量流体:
(焓增量+技术功)
4、一般情况下(除带有冷却器的压缩机外)
Q=0即:
=
(焓和)
5、对于不可压缩流体:
对于热力机械不计。
四、技术力()→热力学过程
可逆过程:
其中:
技术功:
在时(焓的增量,当时为)
第一章 叶片式流体机械概述
§1-1工作过程
一、反击式
二、冲击式
§1-2典型结构分析
① 工作机→泵→ 风机→原动机
② 主要部件
③ 与前述对比,重点讨论不同之处。
一、径流式
1、叶轮
1)功用:通过叶片的绕轴运动,对过流介质做功。
2)构造:
叶片(6~8片)、前盖板、后盖板等→叶槽
(① ②)
2、轴
1)功能:传递扭矩,输入功率
2)构造:
实心轴(轴、周、径向定位)、轴套等。
3、轴承
1)功用:支承、保护泵轴的转动。
2)构造:
多为标件金属轴承。
4、吸入室
1)功用:引导水流
2)构造:
吸入室(引水)
5、压出室
1)功用:集压水流
2)构造:
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