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第 1 章 流体流动与输送机械 1.4.1流体的流动形态 1.4.1.1两种流型:层流和湍流 1.4.2 流体在圆管内的速度分布 速度分布:流体在管内流动时截面上各点速度随该点与管中心的距离的变化关系。 1.4.2.1 层流时的速度分布 (1)速度分布方程 1.4.2.3 边界层的概念 * * 1.4 流体流动的内部结构 1.4.1 流体的流动形态 1.4.2 流体在圆管内的 速度分布 滞流或层流 湍流或紊流 层流:流体质点仅沿着与管轴方向向前作直线运动,流体分成若干层平行向前,质点之间互不混合。 湍流:流体质点在沿管轴方向运动的同时,还做其他方向的脉动,质点速度的大小与方向均随时发生变化,质点互相碰撞和混合。 1.4.1.2 雷诺数Re 雷诺数的因次 : Re是一个没有单位,没有因次的纯数 。 在计算Re时,一定要注意各个物理量的单位必须统一。 实验研究发现,圆管内流型由层流向湍流的转变不仅与流速u有关,而且还与流体的密度?、粘度? 以及流动管道的直径d有关。将这些变量组合成一个数群du?/?,根据该数群数值的大小可以判断流动类型。这个数群称为雷诺准数,用符号Re表示,即 雷诺准数可以判断流型 流体在圆形直管内流动时: 流体的流动类型属于滞流 ; 流体的流动类型属于湍流; 可能是滞流,也可能是湍流,与外界条件有关。——过渡区 三个区域两种流型 若将雷诺数形式变为: ?u2与惯性力成正比,?u/d与粘性力成正比,由此可见,雷诺准数的物理意义是流动流体惯性力与粘性力之比。 反映流体流动的湍动程度,其值愈大,流体的湍动程度愈剧烈. 它在研究动量传递、热量传递和质量传递中非常重要。 例:20oC的水在内径为50mm的管内流动,流速为2m/s,试分别用SI制和物理制计算Re数的数值。 解:1)用SI制计算:从附录二(P261)查得20oC时, ρ=998.2kg/m3,μ=1.005mPa.s, 管径d=0.05m,流速u=2m/s, 2)用物理单位制计算: 作用于流体单元右端的总压力为: 作用于流体单元四周的剪应力为: 作用于流体单元左端的总压力为: 代入上式得: ——滞流流动时圆管内速度分布式 (2) 流量 流体的体积流量为: 滞流时,管截面上速度分布为: 积分上式 (3) 平均流速 1.4.2.2 圆管内湍流流动的速度分布 4×104Re1.1×105时,n=1/6; 1.1×105Re3.2×106时,n=1/7; Re3.2×106时,n=1/10 。 ——湍流流动时圆管内速度分布式 ——1/7方律 通常遇到的情况下,湍流时的平均速度大约等于管中心处最大速度的0.82倍。 4)滞流和湍流中的剪应力 滞流流动的剪应力 : 剪应力:单位时间通过单位面积的动量,即动量通量。 湍流流动的剪应力: e:称为涡流粘度 ,反映湍流流动的脉动特征 ,随流动状况及离壁的距离而变化。 圆管内滞流与湍流的比较 滞流 湍流 本质区别 分层流动 质点的脉动 速度分布 平均速度 剪应力 1)边界层的形成 边界层:流速降为未受影响流速的99%以内的区域 。 边界层区 主流区 2)边界层的发展 ①流体在平板上的流动 * *
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