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第六章
不可压缩粘性流体的内部流动;本章重点:熟悉充分发展定常不可压粘性流体流动的基本特点,掌握管内流动沿程阻力与局部阻力的计算方法。;一、引子;?雷诺数确定流态。;层流速度分布剖面;;三、定常均匀不可压粘性总流的流动损失;;9;?流动阻力损失hw;λ:沿程阻力系数,L:管长,D:管径;?局部阻力的计算;即:进口的总水头=出口总水头+从进口到出口发生的所有损失水头;其中能量修正系数α取1。;?管路中存在涡轮/泵时;进口的总水头=出口总水头+损失+输出给涡轮的能量;例6-1:输油管的直径d=0.1m,L=6000m,出口端比入口端高h=12m,输送油的流量为8000kg/h,油的密度860kg/m3,入口端的油压为490000Pa,沿程阻力系数为0.03,求出口端的油压.;1切应力分布特点;?水平放置时;2、层流速度分布;流量与平均速度为:;;4、水平圆管内的均匀层流(161-164页);;2、层流速度分布;3、二维泊肃叶的流动损失固定平板间水头差驱动流;;;思考:dH’/dx=?;;;瞬时变量、时均变量和脉动变量;定常湍流:时均物理量不随时间变化的湍流。
本教材涉及的湍流为定常、各向同性湍流。;?某一截面上时均速度的平均速度;;动量关系
除以A,并取时均,
;
在层流中在湍流中
分子粘性应力,湍流脉动切应力
;根据布辛涅斯克假设,把湍流微团的随机运动比拟为分子的随机运动;把微团运动涨落所产生的动量输运比拟为分子运动涨落所产生的动量输运。
湍流应力具有与分子粘性应力相类似的形式。
动力粘度是流体本身的物性系数;湍流粘度是人为引入的系数,它依赖与当地流场的运动状况。
;混合长理论
普朗特混合长理论,假设:
(1)和具有相同的量级
(2)和均与成正比。
;则湍流粘性系数;?物理概念上的不合理之处:
(1)分子运动与宏观运动之间不存在动量、能量交换,湍流微团脉动却与时均流动之间存在着这种交换
(2)在连续介质模型基础上,微团不可能在自由的运动了一个“混合长”的距离后才与其他微团碰撞。;?混合???评论:
混合长不是一个真实的物理概念,它只是一个具有长度量纲的可调整参数。
混合长公式推导所依据的假设不够严格。但是它使基本方程封闭;适当选择参数,可以对平板附近的湍流和圆管中的湍流给出合理的结果。;;?普朗特混合长度模型(Mixing-lengthmodel);;;;;?水力光滑壁上湍流速度分布还可以为(183):;;;byBlasius(6-67);(5)半粗糙态壁上的湍流;;;-突扩/出口损失:参见表6-3;;;;例6-4如图所示,运动粘度为0.000002m2/s的煤油储存在一大容器中,煤油液面与底部管道出口中心的垂直距离为4m,用一根长l=3m,内径d=6mm,绝对粗糙度为0.046mm的碳钢管将煤油从容器底部引出,管道中间有一曲率半径为12mm的直角弯管,试求煤油的体积流量?(192);;;;;;例6-8教材206页;;;;;;;;第二类管路问题的计算流程;第三类管路问题的计算流程;习题:6-20;习题:6-21
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