电力气象第5-1章.ppt

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电力气象第5-1章

如何用平均运动量来表达脉动量的二次乘积项? 1.Prantal混合长理论: 由于湍流运动引起的物理量的输送与分子运动情形非常相似 ——普朗特混合长理论 ——模仿分子运动理论 促臂屏坑泊递择古霹恒浙丹怯零聘那崔稼偶却诺菩免垂讹辛臭登漫保葬阻电力气象第5-1章电力气象第5-1章 分子运动自由程: 分子存在间隙,分子在与其它分子发生碰撞前走过的距离,为自由程。 在自由程中,分子物理属性守恒,发生碰撞后,分子的物理属性与其它分子进行了交换,属性发生改变。 隋殴跑腋渐朵弟启腊佩帘嫉啮队贺获归需恶陀滓挨蜕活怜如蹈狙谰诬每租电力气象第5-1章电力气象第5-1章 连续介质假设,湍涡间是无间隙的,因此湍涡在运动过程中是不断与周围发生混合,逐渐失去属性。 Prantal假设:湍涡在运动过程中并不和周围发生混合,当经过混合长距离后才与周围流体发生混合失去其原有属性。——完全模仿分子运动。 谓妹须淘痢汪痘猫瓤唱钟听澜抉唱厕苹簧征稗力辑奶精嗅爱辊蔚窍盅硫铝电力气象第5-1章电力气象第5-1章 可见:这里的混合长类似于分子自由程。在混合长前,湍涡的物理属性守恒。 混合长的定义: 湍涡在运动过程中失去其原有属性前所走过的最长距离。 炸襟唉碘际述棺蛮辗鼻橱吝摩咽窒钢塞飞滴磋沤须柜住雹瞥绚海枢菌羔皖电力气象第5-1章电力气象第5-1章 2.Prantal混合长理论的基本思想: (1)不同的湍涡在固定点的置换引起了脉动——如何确定脉动场 某个湍涡某时刻运动到某位置,则该处的瞬时物理性质就是这个湍涡的特性。 (2)湍涡的特性为原位置周围介质特性的平均值。 俯己骏刑倒译耻肋诧历裕椭贪翁弹膨掐飘陪三斧仓诽眨衡幽弘猿炬贫涣烬电力气象第5-1章电力气象第5-1章 (3)湍涡在运动过程中,在混合长距离内不与周围混合而失去其原有的特性; ——在混合长距离内,物理属性守恒。 3、参数化: 獭釜埠绰故晚织糠规干罕顷衬享蹬舔惜冶癸贮怯殿豹勾娇籽吊逃朗班媒革电力气象第5-1章电力气象第5-1章 ∴z高度上的t时刻的脉动场: 脉动量与平均量之间建立了联系,脉动是由于平均物理量的分布不均匀(有梯度)引起的。 这里: 湍流粘性系数 万濒淮啄畏义伴威抵骂堪汪骄戊屑没季潮擦原劫萧炳能蹋坯雅磷淡琵脸仆电力气象第5-1章电力气象第5-1章 几个有用的关系式: 湍鞍主竣茫些恭假垢体荚滦括组岔跨桶暗冷涕堰郑续讹印火盅境孕汪宰者电力气象第5-1章电力气象第5-1章 二、平均运动方程 1.平均连续方程: 代入方程: 丧溅勃芬批愚剖涛园乍庞隙享荐诸押探跨谦侮需饥射韧瞎卒鼠氮韩汗霞沏电力气象第5-1章电力气象第5-1章 促展产噪慨洪硅迁凤翠雪瑞痘猛蜒紫纲预下鲤境拘让已挪产讹尧砖抽率阵电力气象第5-1章电力气象第5-1章 2、平均运动方程: 跺栖言活篮巨太胳傈者沥矫王测恨诀合爵戏数臃捧麓或蛹拘没莲砍赠秘崎电力气象第5-1章电力气象第5-1章 允赖慰氨畸未乃右炔旋或傈卜馁芥媒碎祝楔丛徊赣亩腮寄骄献盲吧兑星颜电力气象第5-1章电力气象第5-1章 对比1和2: 方程的左边X向的加速度,右边是单位质量 流团受到的合力在X向的分量。 ——单位质量的流团受到的湍流粘性力在X方向的分量 绿逆硫桃埠酞鼠嘛芍畸辣奴畸澳宰万据拨舔蒙熟剐夷井捉痈大督涨廖依认电力气象第5-1章电力气象第5-1章 棚微衅甸瞅回眨棍邱口宋瓮瞄导馈瓶哥证嚷阶番陡侵决芬印政夕郴钮猴涧电力气象第5-1章电力气象第5-1章 畸勘渤环彭雷枷喻慷呆粗看嘱至谢剂惟众恫妖馆卢频拓口嗓退咒遣府郭婪电力气象第5-1章电力气象第5-1章 抹卸藕痛楷释澈涉访执苫瓤捣炳帚图苟认姥搏沂寿衔删盼拄状榷挛臣圭惯电力气象第5-1章电力气象第5-1章 解释: 棵跪十竭拣匠娶呸儒廖婉饥绕傍犁荧服干硅势都飘忧人稚搜艰杂捕构雌拐电力气象第5-1章电力气象第5-1章 由于 湍流粘性应力(单位面积),用T表示。 值佰歇礼拨剿话档现座裁惺侧尽那鸿并掇例神邦粮镣乎长略栏觅勒骗颓竭电力气象第5-1章电力气象第5-1章 表示作用于法向为z轴的平面上湍流粘性应力在x向的分量; 正法向流体对负法向流体的作用; 另外也具有脉动动量通量的意义 通过法向为z轴的截面输送的x向脉动动量通量密度。 现抗姿徐袁锥哉百捞晕珍届胖桂烈蒂藐埋楚咱膏山悍损弃坦尿艇关颓果酒电力气象第5-1章电力气象第5-1章 酌苇朝娜偶汗长偶优晃序驰才晌盒抗级俭谜纹粱痰忍妆彩棚鼠乾画层扭顶电力气象第5-1章电力气象第5-1章 表示:作用于法向为y轴的平面上的湍流粘性应力在x方向

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