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流体静力学方程适用于重力场中静止,连续的同种不可压缩性流体 * 返回 北京化工大学化工原理电子课件 返回 北京化工大学化工原理电子课件 * 1.1 流体静力学 1.1.1 密度 1.1.2 压力 1.1.3 流体静力学平衡方程 * 第一章 流体流动 1. 研究流体流动问题的重要性 流体是气体与液体的总称。 流体流动是最普遍的化工单元操作之一; 研究流体流动问题也是研究其它化工单元操作的重要基础。 * * * 2 . 连续介质假定 假定流体是由无数内部紧密相连、彼此间没有 间隙的流体质点(或微团)所组成的连续介质。 质点:由大量分子构成的微团,其尺寸远小于设备 尺寸、远大于分子自由程。 工程意义:利用连续函数的数学工具,从宏观研究 流体。 * 3. 流体的特征 具有流动性; 无固定形状,随容器形状而变化; 受外力作用时内部产生相对运动。 不可压缩流体:流体的体积不随压力变化而变化, 如液体; 可压缩性流体:流体的体积随压力发生变化, 如气体。 * 1.1 流体静力学 1.1.1 密度 一、定义 单位体积流体的质量,称为流体的密度。 kg/m3 二、单组分密度 液体 密度仅随温度变化(极高压力除外),其变 化关系可从手册中查得。 * 气体 当压力不太高、温度不太低时,可按理想 气体状态方程计算: 注意:手册中查得的气体密度都是在一定压力与温度 下之值,若条件不同,则密度需进行换算。 * 三、混合物的密度 混合气体 各组分在混合前后质量不变,则有 ——气体混合物中各组分的体积分率。 或 ——混合气体的平均摩尔质量 ——气体混合物中各组分的摩尔(体积)分率。 * 混合液体 假设各组分在混合前后体积不变,则有 ——液体混合物中各组分的质量分率。 四、比容 单位质量流体具有的体积,是密度的倒数。 m3/kg * 1.1.2 压力 流体垂直作用于单位面积上的力,称为流体的静压强,习惯上又称为压力。 一、压力的特性 流体压力与作用面垂直,并指向该作用面; 任意界面两侧所受压力,大小相等、方向相反; 作用于任意点不同方向上的压力在数值上均相同。 二、压力的单位 SI制:N/m2或Pa; * 或以流体柱高度表示 : 注意:用液柱高度表示压力时,必须指明流体的种类, 如600mmHg,10mH2O等。 标准大气压的换算关系: 1atm = 1.013×105Pa =760mmHg =10.33m H2O 三、 压力的表示方法 绝对压力 以绝对真空为基准测得的压力。 表压或真空度 以大气压为基准测得的压力。 * 表 压 = 绝对压力 - 大气压力 真空度 = 大气压力 - 绝对压力 绝对压力 绝对压力 绝对真空 表压 真空度 大气压 * 1.1.3 流体静力学平衡方程 一、静力学基本方程 重力场中对液柱进行受力分析: (1)上端面所受总压力 (2)下端面所受总压力 (3)液柱的重力 设流体不可压缩, p0 p2 p1 z1 z2 G 方向向下 方向向上 方向向下 * 液柱处于静止时,上述三项力的合力为零: ——静力学基本方程 压力形式 能量形式 * 讨论: (1)适用于重力场中静止、连续的同种不可压缩性流体; (2)物理意义: ——单位质量流体所具有的位能,J/kg; ——单位质量流体所具有的静压能,J/kg。 在同一静止流体中,处在不同位置流体的位能和静压能各不相同,但二者可以转换,其总和保持不变 。 * (3)在静止的、连续的同种流体内,处于同一水平面上各点的压力处处相等。压力相等的面称为等压面。 (4)压力具有传递性:液面上方压力变化时,液体内部各点的压力也将发生相应的变化。 * 二、静力学基本方程的应用 1. 压力及压力差的测量 (1)U形压差计 设指示液的密度为 , 被测流体的密度为 。 A与A′面 为等压面,即 而 p1 p2 m R A A’ * 所以 整理得 若被测流体是气体, ,则有 * 讨论: (1)U形压差计可测系统内两点的压力差,当将U形管一端与被测点连接、另一端与大气相通时,也可测得流体的表压或真空度; 表压 真空度 p1 pa p1 pa * (2)指示液的选取: 指示液与被测流体不互溶,不发生化学反应; 其密度要大于被测流

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