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3.3恒定总流的连续性方程1)恒定总流的特征:恒定流+不可压缩性+连续性的总流2)质量守恒定律(fig.3-10):单位时间内流进dω1的质量等于流出dω2的质量。即:ρ1u1dω1=ρ2u2dω2=const(3-13)3)对不可压缩液体,ρ1=ρ2=const:u1dω1=u2dω2=dQ=const(3-14)——恒定元流的连续性方程第26页,共71页。4)恒定总流的连续性方程:Q=∫ω1u1dω1=∫ω2u2dω2Q=v1ω1=v2ω2=const(3-15)——对理想液体和实际液体都适用5)有源汇情况下的恒定总流的连续性方程(图3-11)Q1+Q3=Q2Q1-Q3=Q2第27页,共71页。例3-1直径d=100mm的输水管中有一变截面管段(fig.3-12),如测得管内流量Q=10(l/s),变截面管段最小截面处的断面平均流速v0=20.3m/s,求输水管的断面平均流速v及最小截面处的直径d0.第28页,共71页。解:由公式(3-10),可得:根据公式(3-15),可得:故第29页,共71页。例3-2图3-13为一支三通管,已知流量Q1=140(l/s),两支管直径分别为d2=150mm,d3=200mm,且两者断面平均流速相等。试求两支管流量Q2和Q3.第30页,共71页。解:由公式(3-16)可得:Q1=Q2+Q3=v2ω2+v3ω3因为:v2=v3,有:各支管流量为:Q2=2.85?(3.14/4)?0.152=0.0504m3/s=50.4l/sQ3=Q1-Q2=140l/s-50.4l/s=89.6l/s.解毕第31页,共71页。3.4恒定总流的能量方程1.恒定元流的能量方程1.1理想液体恒定元流的能量方程1.2实际液体恒定元流的能量方程2.恒定总流的能量方程2.1恒定总流能量方程的推导2.2恒定总流能量方程的应用条件第32页,共71页。理想液体恒定元流的能量方程元流能量方程的推导:1)如图:设流线长度为ds;过水断面为dω;进口断面压力为P1=pdω;出口断面压力为P2=(p+dp)dω;作用在元流段的重力为dG=γdωds切力为零第33页,共71页。3)在流线方向上应用牛顿第二定律:2)流线元流段受外力分析:流线方向的压力(P1,P2);重力(dG.cosα)u第34页,共71页。对不可压缩流体,γ=常数积分得对于同一流线上任意两点1与2,上式可写成——理想液体恒定元流的能量方程又称伯努利(Bernoulli)方程第35页,共71页。z:单位重量液体具有的位能(重力势能):单位重量液体具有的压能(压强势能):单位重量液体具有的动能:单位重量液体具有的势能:单位重量液体具有的机械能物理意义:第36页,共71页。z:位置水头:压强水头(测压管高度):流速水头:测压管水头:总水头几何意义:第37页,共71页。实际液体恒定元流的能量方程1)实际液体具有粘性,内摩擦阻力作功,机械能损失2)设为元流中两过水断面的机械能损失(水头损失)根据能量守恒原理,实际液体恒定元流的Bernoulli方程:第38页,共71页。3)实际液体总水头沿程变化的曲线称为总水头线总水头线高度=位置水头+压能水头+动能水头第39页,共71页。4)水力坡度(总水头线坡度)J理想流体J=0;实际流体:J0(dh’w0).5)测压管坡度Jp:沿元流单位流程上的势能减少量测压管水头线变化取决于水头损失及动能与势能间相互转化的情况。第40页,共71页。注意:1.理想流动流体的总水头线为水平线;????2.实际流动流体的总水头线恒为下降曲线;?3.测压管水头线可升、可降、可水平。??4.若是均匀流,则总水头线平行于测压管水

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