流体阻力管内流体流动现象

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1、返回1.3 流体阻力流体阻力管内流体流动现象管内流体流动现象1.3.1 流体的粘度流体的粘度 1.3.2 流体的流动型态流体的流动型态 1.3.3 流体在圆管内的速度分布流体在圆管内的速度分布1返回流体阻力流体阻力流体流动时会遇到阻力,简称为流体阻力。流体流动时会遇到阻力,简称为流体阻力。流体阻力的大小与流体的粘度以及其他因流体阻力的大小与流体的粘度以及其他因素有关。素有关。 思考:生活中你对粘度的大小有体会吗?可思考:生活中你对粘度的大小有体会吗?可举例说明吗?举例说明吗?2返回一、流体粘度(一节课)一、流体粘度(一节课)1 1、流体阻力的表现和来源、流体阻力的表现和来源、流体阻力的表现和来

2、源、流体阻力的表现和来源(1 1)表现)表现)表现)表现看图看图看图看图1-1 1-1 流体阻力的观察流体阻力的观察流体阻力的观察流体阻力的观察思考:为什么思考:为什么思考:为什么思考:为什么1 1和和和和2 2两处上升液面高度不同,说明了两处上升液面高度不同,说明了两处上升液面高度不同,说明了两处上升液面高度不同,说明了什么?什么?什么?什么?用柏努利方程来解释它用柏努利方程来解释它用柏努利方程来解释它用柏努利方程来解释它(2 2)来源)来源)来源)来源A A、内摩擦力、内摩擦力、内摩擦力、内摩擦力B B、流动状况、流动状况、流动状况、流动状况C C、管壁粗糙程度和管子的长度,直径、管壁粗糙

3、程度和管子的长度,直径、管壁粗糙程度和管子的长度,直径、管壁粗糙程度和管子的长度,直径动画播放动画播放动画播放动画播放3返回一、流体粘度一、流体粘度2、 牛顿粘性定律牛顿粘性定律 或Fuududy式中:F内摩擦力,N; 剪应力,Pa; 法向速度梯度,1/s; 比例系数,称为流体的粘度,Pas 。 4返回牛顿型流体:牛顿型流体:剪应力与速度梯度的关系符合牛顿 粘性定律的流体;非牛顿型流体:非牛顿型流体:不符合牛顿粘性定律的流体。 2、流体的粘度流体的粘度 (动力粘度(动力粘度)粘度的物理意义粘度的物理意义 流体流动时在与流动方向垂直的方向上产生单位速度梯度所需的剪应力。5返回液体 :T 气体 :

4、 一般T 超高压p 粘度的物理本质粘度的物理本质:分子间的引力和分子的运动与碰撞。粘度的单位粘度的单位SI制:Pas 或 kg/(ms)物理制:cP(厘泊)换算关系1cP10-3 Pas思考:有何思考:有何思考:有何思考:有何应用?应用?应用?应用?6返回运动粘度运动粘度 粘度与密度的之比。m2/s7返回二、二、 流体的流动类型流体的流动类型1、雷诺实验、雷诺实验播放视频播放视频播放视频播放视频8返回 层层流流(或滞滞流流):流体质点仅沿着与管轴平行的方向作直线运动,质点无径向脉动,质点之间互不混合; 湍湍流流(或紊紊流流) :流体质点除了沿管轴方向向前流动外,还有径向脉动,各质点的速度在大小

5、和方向上都随时变化,质点互相碰撞和混合。2、流型判据流型判据雷诺准数雷诺准数 无因次数群证明证明证明证明9返回判断流型判断流型Re2000时,流动为层流,此区称为层流区;Re4000时,一般出现湍流,此区称为湍流区;2000 Re 4000 时,流动可能是层流,也可能是湍流,该区称为不稳定的过渡区。物理意义物理意义 Re反映了流体流动中惯性力与粘性力的对比关系,标志着流体流动的湍动程度。 10返回实践实践例题讲题:例题讲题:1-12课堂练习:见下页课堂练习:见下页当量直径的概念:第当量直径的概念:第10题题 密度为密度为800kg/m3,粘度为粘度为2.3*10-3Pa.s的液体,的液体,以以

6、18m3/h流量通过内径为流量通过内径为25mm的圆管。试的圆管。试判断管中流体的流动类型。判断管中流体的流动类型。见见见见2626页页页页11返回课堂练习课堂练习有一内径为有一内径为25mm的水管,如管中流速为的水管,如管中流速为1.0m/s,水温为,水温为20。求:。求:(1)管道中水的流动类型;)管道中水的流动类型; (2)管道内水保持层流状态的最大流速。)管道内水保持层流状态的最大流速。 12返回13返回3 流体在圆管内的速度分布流体在圆管内的速度分布 速度分布:流体在圆管内流动时,管截面上 质点的速度随半径的变化关系。 (1 1)、层流时的速度分布)、层流时的速度分布 14返回管中心

7、流速为最大,即r0时, umax 管截面上的平均速度 :即层流流动时的平均速度为管中心最大速度的1/2。 即流体在圆形直管内层流流动时,其速度呈抛物线分布。15返回二、湍流时的速度分布二、湍流时的速度分布 剪应力 :e为湍流粘度,与流体的流动状况有关。 湍流速度分布的经验式:16返回n与Re有关,取值如下: 1/7次方定律当 时,流体的平均速度 :17返回1.3.4 流体流动边界层流体流动边界层一、边界层的形成与发展一、边界层的形成与发展 流动边界层:存在着较大速度梯度的流体层区域, 即流速降为主体流速的99以内的区域。 边界层厚度:边界层外缘与壁面间的垂直距离。18返回流体在平板上流动时的边

8、界层:流体在平板上流动时的边界层: 19返回 边边界界层层区区(边边界界层层内内):沿板面法向的速度梯度很大,需考虑粘度的影响,剪应力不可忽略。 主主流流区区(边边界界层层外外):速度梯度很小,剪应力可以忽略,可视为理想流体 。20返回边界层流型:层流边界层和湍流边界层。层流边界层:在平板的前段,边界层内的流型为层流。湍流边界层:离平板前沿一段距离后,边界层内的流型转为湍流。 21返回流体在圆管内流动时的边界层流体在圆管内流动时的边界层 22返回 充分发展的边界层厚度为圆管的半径; 进口段内有边界层内外之分 。 也分为层流边界层与湍流边界层。进口段长度:层流:湍流:23返回湍流流动时:24返回

9、 湍流主体湍流主体:速度脉动较大,以湍流粘度为主,径向传递因速度的脉动而大大强化; 过渡层过渡层:分子粘度与湍流粘度相当; 层流内层层流内层:速度脉动较小,以分子粘度为主,径向传递只能依赖分子运动。层流内层为传递过程的主要阻力层流内层为传递过程的主要阻力Re越大,湍动程度越高,层流内层厚度越薄。25返回2. 边界层的分离ABS 26返回A C:流道截面积逐渐减小,流速逐渐增加,压力逐渐减小(顺压梯度);C S:流道截面积逐渐增加,流速逐渐减小,压力逐渐增加(逆压梯度);S点:物体表面的流体质点在逆压梯度和粘性剪应力的作用下,速度降为0。SS以下:边界层脱离固体壁面,而后倒流回来,形成涡流,出现边界层分离。27返回边界层分离的后果:边界层分离的后果: 产生大量旋涡; 造成较大的能量损失。边界层分离的必要条件:边界层分离的必要条件: 流体具有粘性; 流动过程中存在逆压梯度。28

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