热工与流体力学基础_热工篇第7章.

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1、第七章第七章 气体和蒸汽的流动气体和蒸汽的流动 Date 学习导引学习导引 本章介绍了描述气体和蒸汽流动的三个基本本章介绍了描述气体和蒸汽流动的三个基本 方程,并以此为依据分析了气体和蒸汽在喷管和方程,并以此为依据分析了气体和蒸汽在喷管和 扩压管中流动的特性变化、能量转换规律及影响扩压管中流动的特性变化、能量转换规律及影响 流动的外部条件,同时对热力工程中常用的绝热流动的外部条件,同时对热力工程中常用的绝热 节流也做了简要介绍。节流也做了简要介绍。 Date 学习要求学习要求 1. 1.理解绝热稳定流动的含义,及其稳定流动的基本方程理解绝热稳定流动的含义,及其稳定流动的基本方程 式。掌握声速、

2、马赫数的定义式。式。掌握声速、马赫数的定义式。 2. 2.了解气体在喷管、扩压管中的流动情况,如流量的变了解气体在喷管、扩压管中的流动情况,如流量的变 化与压力变化的关系,管道截面变化的规律。化与压力变化的关系,管道截面变化的规律。 3. 3.了解临界状态、临界压力比的概念,会运用这些概念了解临界状态、临界压力比的概念,会运用这些概念 分析简单的工程问题。分析简单的工程问题。 4. 4.掌握喷管中流量、流速的计算公式,会进行相关的工掌握喷管中流量、流速的计算公式,会进行相关的工 程计算。了解喷管中有摩阻时应考虑的内容。程计算。了解喷管中有摩阻时应考虑的内容。 5. 5.了解绝热节流的概念及其特

3、点。了解绝热节流的概念及其特点。 Date 重点与难点重点与难点 1. 1.气体和蒸汽在喷管内可逆绝热流动时参数气体和蒸汽在喷管内可逆绝热流动时参数 变化规律、流速及流量的计算为本章重点又是难变化规律、流速及流量的计算为本章重点又是难 点点 。 2. 2.喷管中流速及流量的计算有一定难度,应喷管中流速及流量的计算有一定难度,应 结合例题与习题加强练习结合例题与习题加强练习 。 Date 在工程中,经常遇到气体和蒸汽在喷管及 扩压管内的流动问题。该流动过程是一种具有 状态变化、流速变化和能量转换的特殊热力过 程。 例1 : :蒸汽在汽轮机喷管中的流动蒸汽在汽轮机喷管中的流动 例2:气体通过叶轮式

4、压缩机成为高压气体 例3 : :引射器的工作引射器的工作 Date 第一节 绝热稳定流动基本方程 一、绝热稳定流动 气流在喷管或扩压管内的流动可视为 一维绝热稳定流动。 Date 二、绝热稳定流动基本方程 研究气体和蒸汽的一维稳定流动主要 有三个基本方程 : 连续性方程 绝热稳定流动能量方程 定熵过程方程 Date 1.连续性方程 在稳定流动通道内任一固定点上的参数 不随时间的改变而改变,各截面处的质量流 量都相等。即: 根据质量守恒定律,可知: qm1=qm2=qm= 定值值 适用于任何工质适用于任何工质 的可逆与不可逆的可逆与不可逆 的稳定流动过程的稳定流动过程 Date 2.绝热稳定流动

5、能量方程 气体和蒸汽在管道内流动时,上式可简化为 根据能量守恒定律,有: 适用于任何工质的适用于任何工质的 可逆与不可逆绝热可逆与不可逆绝热 稳定流动过程稳定流动过程 对于微元绝热稳定流动过程 说明:气体和蒸汽在绝热稳定流动过程中, 其动 能的增加等于焓的减少。 Date 3.定熵过程方程 气体在管道内定熵流动时, 有: 只适用于比热容为只适用于比热容为 定值的理想气体的定值的理想气体的 可逆绝热流动过程可逆绝热流动过程 对于微元可逆绝热流动过程 对于蒸汽在定熵过程中状态参数的变化, 可通过蒸汽的图表查得。 = 定值 Date 三、声速和马赫数 1. 声速 微弱扰动产生的压力波在连续介质中 传

6、播的速度,用符号c表示。 对气体或蒸汽的定熵流动, 有 对理想气体的定熵过程, 有 显然,声速通常是指当地声速,它取决于 气体的性质及所处的状态。 推导推导 Date 2. 马赫数 流体的流动速度cf和当地声速c的比值, 用符号Ma表示 。 根据马赫数的大小可将气体和蒸汽的流动分为: Ma1,cfc Ma1, cfc Ma1,cfc 亚声速 声速 超声速 Date 第二节 气体和蒸汽在喷管和扩压 管中的定熵流动 一、流速变化与压力变化的关系 对于定熵流动过程, 有 扩压管:增压减速 dcf0, dp0,气体的压力必增高。 dcf0, dp0, 气体的压力必降低; 喷管:降压增速 Date 二、

7、管道截面变化的规律 经整理可得 表明: 气流截面的变化,不仅与马赫数有关,还与 流速是增大还是减少(即是喷管还是扩压管)有关。 管内流动的 特征方程 由此得到不同种类的喷管与扩压管。 Date 表7-1 喷管和扩压管截面积变化与流速的关系 Date 第三节 喷管中流速及流量的计算 一、喷管出口流速的计算 对于蒸汽流过喷管,可利用蒸汽图表查得 焓值h1、 h2。 (m/s) 适用于任何工质的适用于任何工质的 可逆和不可逆过程可逆和不可逆过程 Date 对于理想气体,取定比热容时, c c f2f2大小决定于 大小决定于 、p p 1 1 、 v v 1 1 和和p p 2 2 / /p p 1,

8、 1, 与 与A A 2 2 无关无关 , 而 喷管出口流速喷管出口流速 Date 二、临界压力比与临界流速 等于当地声速 1.临界压力比与临界流速的计算 在渐缩渐扩喷管的喉部(最小截面处),Ma1,有 临界截面 临界压力pc 临界流速cfc 临界压力比c 适用定比热容的理想适用定比热容的理想 气体定熵流动过程气体定熵流动过程 pccp1 适用于任何工质的可逆和不适用于任何工质的可逆和不 可逆绝热稳定流动过程可逆绝热稳定流动过程 Date 水蒸气的经验值和理想气体的等熵指数及c值, 均列于表7-2中。 当工质的压力大约降到喷管进口压力的一半时,就会出现 临界状态。 临界压力比与临界流速临界压力

9、比与临界流速 气体种类 c气体种类c 单原子气体1.670.487过热蒸汽1.30.546 双原子气体1.40.528饱和蒸汽1.1350.577 多原子气体1.30.546湿蒸汽1.035+0.1x 在工程上一般规定以水蒸气的进口状态为准,选择相应的 值和c值。 根据c才能计算出在一定的进口条件下,气体压力下降 到多少时流速恰好等于当地声速,达到临界状态。 水蒸气的临界流速计算 Date 2.根据临界压力确定喷管形状 对渐缩喷管,出口处有 cfc :临界流速, pc :临界压力, pb :喷管出口外界压力(背压). p2 pcc2cfc , 当pb=pc 时, p2pb pcc2=cMa1

10、当pbpc 时, p2pbc2cMa1 当pbpc 时, , p2pcc2=c膨胀不足 由临界压力降到背压的 膨胀在喷管外面完成 Date 对缩放喷管,由于有渐扩部分保证了气流在达到临 界流速后的继续膨胀,因此可以获得超声速气流。 以充分利用喷管进口压力和背 压间的压差来降压增速 可以根据喷管出口外的背压与喷管进口工质初压之 比值pb/p1和临界压力比c相比较来选择喷管。 当pb/p1c,即pbpc时,应选渐缩形喷管; 当pb/p1c ,即pbpc时,应选缩放喷管。 Date 三、喷管流量的计算 1.渐缩喷管质量流量的计算 渐缩喷管按出口截面积A2计算质量流量,渐缩渐扩 喷管按喉部截面积Ami

11、n计算质量流量。 由连续性方程得 对水蒸气等实际气体 (kg/s) (kg/s) A2:喷管出口截面积,m2; cf2:喷管出口截面上气体的流速,m/s; v2:喷管出口截面上气体的比体积,m3/kg; h1、h2:喷管进出口截面上气体的比焓值,J/kg。 Date 对于理想气体定熵流动过程 表明: 喷管流量的计算喷管流量的计算 当A2及p1、p2一定时时,质质量流量qm取决于喷喷管进进口、 出口压压力比。 Date 喷管流量的计算喷管流量的计算 质量流量随压力比的变化关系为图中的abc所示。 当pbpc,则p2pb。 若p2p1,cf10,则qm0,对应a点。 pb降低,p2相应应降低,且p

12、2pb, 直至p2pc。 qm达到最大值值qm,max,这这一变变化过过程如曲线线ab。 当p2pc时,有 若pb继续降低(pbpc),则p2不再降低而保持不变, 即p2pc,所以qm不变,如曲线bc。 Date 喷管流量的计算喷管流量的计算 渐缩喷管的最大流量 适用于理想气体适用于理想气体 定熵流动过程定熵流动过程 或 适用于任何工适用于任何工 质的任何过程质的任何过程 Date 喷管流量的计算喷管流量的计算 和 2.渐缩渐扩喷管质量流量的计算 按喉部截面积Amin计算,即 对于实际水蒸气等实际气体可用焓差计算 Date 四、喷管内有摩阻的绝热流动 管内工质在实际流动中为不可逆绝热过程。 工

13、质存在内部摩擦 以及与管壁的摩擦 故(h1h2)(h1h2) cf2cf2 能量损失系数 用或表示气流出口速度 的下降和动能的减少 速度系数 =0.920.98 12:可逆绝热过程(定熵); 12:有摩阻的绝热过程(熵增)。 Date 第四节 绝热节流 流体在管道内流动时,当流经阀门、孔板等截面 突然缩小的设备时,由于截面突变,流体局部受阻, 使流体的压力明显降低的现象。 如果节流时流体与外界没有热量交换,就称为绝 热节流,也简称为节流。 绝热节流 节流 一、绝热节流 Date 绝热节流是典型的不可逆过程。 绝热节流绝热节流 绝热节流前后气体和蒸汽的焓值不变。 流体在缩孔处产生了强烈的摩擦和扰

14、动,造成流体 压力的降低,使其做功能力减小。 在距缩孔一定距离(截面11和 22),应用稳定流动能量方程可得 由于 q0,ws0,z2z10,cf1cf2, 故 h1h2 绝热节流基本方程式 绝热节流过程不是定焓过程。 虚线表示 Date 二、绝热节流后状态参数的变化 压力下降, p2p1 ,比体积增大,v2v1,比熵增大,s2s1。 对于理想气体,由hf(T),温度不变, T2T1。 对于水蒸气等实际气体, T2T1,热效应; T2T1,零效应; T2T1,冷效应。 制冷工程中利用冷效应可使气制冷工程中利用冷效应可使气 体获得低温和使气体液化体获得低温和使气体液化 Date 二、绝热节流后状

15、态参数的变化 绝热节流温度效应 在制冷技术中可以利用节流阀来调节工质的压力,还 可以利用孔板前后的压差来测定工质的流量。另外,还可 以利用节流提高和测量湿蒸汽的干度。 绝热节流而引起流体温度变化的现象称为绝热节流温 度效应,或称焦耳汤姆逊效应。 Date 本章小结本章小结 1. 1.理解绝热稳定流动的含义,及其稳定流动的基本方程理解绝热稳定流动的含义,及其稳定流动的基本方程 式。掌握声速、马赫数的定义式。式。掌握声速、马赫数的定义式。 2. 2.了解气体在喷管、扩压管中的流动情况,如流量的变了解气体在喷管、扩压管中的流动情况,如流量的变 化与压力变化的关系,管道截面变化的规律。化与压力变化的关系,管道截面变化的规律。 3. 3.了解临界状态、临界压力比的概念,会运用这些概念了解临界状态、临界压力比的概念,会运用这些概念 分析简单的工程问题。分析简单的工程问题。 4. 4.掌握喷管中流量、流速的计算公式,会进行相关的工掌握喷管中流量、流速的计算公式,会进行相关的工 程计算。了解喷管中有摩阻时应考虑的内容。程计算。了解喷管中有摩阻时应考虑的内容。 5. 5.了解绝热节流的概念及其特点。了解绝热节流的概念及其特点。 Date 声速公式: 如图10-1所示,在充满静止空气的刚性光滑的长 直管道内,有一面积为A的活塞以微小的匀速向右运

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