流体力学-管道阻力计算..优秀PPT.ppt

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1、5 管内不行压缩流体流淌重点:阻力计算一、雷诺试验一、雷诺试验 实际流体的流淌会呈现实际流体的流淌会呈现出两种不同的型态:层流出两种不同的型态:层流和紊流,它们的区分在于:和紊流,它们的区分在于:流淌过程中流体层之间是流淌过程中流体层之间是否发生混掺现象。在紊流否发生混掺现象。在紊流流淌中存在随机变更的脉流淌中存在随机变更的脉动量,而在层流流淌中则动量,而在层流流淌中则没有。没有。5.15.1粘性流体的两种流淌状态粘性流体的两种流淌状态两根测压管中的液面高差为两断面间的沿程水头损失两根测压管中的液面高差为两断面间的沿程水头损失速度由小变大,层流速度由小变大,层流 紊流;紊流;上临界流速上临界流

2、速速度由大变小,紊流速度由大变小,紊流 层流;层流;下临界流速下临界流速紊流运动紊流运动层流运动层流运动流态不稳流态不稳5.1 5.1 粘性流体的两种流淌状态粘性流体的两种流淌状态一、雷诺试验一、雷诺试验5.1 5.1 粘性流体的两种流淌状态粘性流体的两种流淌状态一、雷诺试验一、雷诺试验(续续)试验现象试验现象(续续)二、流淌状态与水头损失的关系二、流淌状态与水头损失的关系速度由大变小,紊流变为层流;速度由大变小,紊流变为层流;DC1B ;紊流运动;紊流运动;CDE线线;层流运动;层流运动;AB直线直线;流态不稳;流态不稳;紊流运动;紊流运动;E点之后点之后速度由小变大,层流变为紊流;速度由小

3、变大,层流变为紊流;BC+CD 由由上上述述的的试试验验分分析析看看出出,任任何何实实际际流流体体的的流流淌淌皆皆具具有有层层流流和和紊紊流流两两种种流流淌淌状状态态;流流体体运运动动状状态态不不同同,其其hfhf与与v v的的关关系系便便不不一一样样,因因此此,在在计计算算流流淌淌的的水水头头损损失失之之前前,须须要要判判别别流流体体的的运运动动状状态态。例例如如,圆圆管管中中定定常常流流淌淌的的流流态态为为层层流流时时,沿沿程程水水头头损损失失与与平平均均流流速速成成正正比比,而而紊紊流流时时则则与与平平均均流流速速的的1.751.752.02.0次方成正比。次方成正比。层层流流过过渡渡区

4、区紊紊流流三、流淌状态判别标准通通过过量量纲纲分分析析和和相相像像原原理理发发觉觉,上上面面的的物物理理量量可可以以组合成一个无量纲数,并且可以用来判别流态。组合成一个无量纲数,并且可以用来判别流态。称为雷诺数。称为雷诺数。由于:由于:所以:临界速度不能作为所以:临界速度不能作为 判别流态的标准!判别流态的标准!18831883年年,雷雷诺诺试试验验也也表表明明:圆圆管管中中恒恒定定流流淌淌的的流流态态转转化化取取决决于雷诺数于雷诺数 d 是是圆圆管直径,管直径,v 是断面平均流速,是断面平均流速,是流体的运是流体的运动动粘性系数。粘性系数。实实际际流流体体的的流流淌淌之之所所以以会会呈呈现现

5、出出两两种种不不同同的的型型态态是是扰扰动动因因素素与与粘粘性性稳稳定定作作用用之之间间对对比比和和抗抗衡衡的的结结果果。针针对对圆圆管管中中恒恒定定流流淌淌的的状状况况,简简洁洁理理解解:减减小小 d d,减减小小 v v,加加大大 三三种种途途径径都都是是有有利利于于流流淌淌稳稳定定的的。综综合合起起来来看看,小小雷雷诺诺数数流流淌淌趋趋于于稳稳定定,而大雷诺数流淌稳定性差,简洁发生紊流现象。而大雷诺数流淌稳定性差,简洁发生紊流现象。粘性稳定粘性稳定扰动因素扰动因素 d v 利于稳定利于稳定 圆圆管管中中恒恒定定流流淌淌的的流流态态转转化化仅仅取取决决于于雷雷诺诺数数,这这是是客客观观规规

6、律律用用无量纲量表达的又一例证,也是粘性相像准则的实际应用。无量纲量表达的又一例证,也是粘性相像准则的实际应用。对比抗衡 圆圆管管中中恒恒定定流流淌淌的的流流态态发发生生转转化化时时对对应应的的雷雷诺诺数数称称为为临临界界雷雷诺诺数数,又又分分为为上上临临界界雷雷诺诺数数和和下下临临界界雷雷诺诺数数。上上临临界界雷雷诺诺数数表表示示超超过过此此雷雷诺诺数数的的流流淌淌必必为为紊紊流流,它它很很不不确确定定,跨跨越越一一个个较较大大的的取取值值范范围围。有有实实际际意意义义的的是是下下临临界界雷雷诺诺数数,表表示示低低于于此此雷雷诺诺数数的的流流淌淌必必为层为层流,有确定的取流,有确定的取值值,

7、圆圆管定常流淌取管定常流淌取为为 紊流紊流层层流流紊流紊流层层流流上上临临界雷界雷诺诺数数下下临临界雷界雷诺诺数数ReRe12000-40000对圆管:对圆管:d 圆管直径圆管直径对非圆管断面:对非圆管断面:R 水力半径水力半径对明渠流:对明渠流:R 水力半径水力半径对绕流现象:对绕流现象:L 固体物的特征长度固体物的特征长度对流体绕过球形物体:对流体绕过球形物体:d 球形物直径球形物直径1.层流与紊流的区分层流与紊流的区分层流运动中,流体层与层之间层流运动中,流体层与层之间互不混杂,无动量交换互不混杂,无动量交换紊流运动中,流体层与层之间紊流运动中,流体层与层之间相互混杂,动量交换猛烈相互混

8、杂,动量交换猛烈2.2.层流向紊流的过渡层流向紊流的过渡 与涡体形成有关与涡体形成有关四、紊流的成因、紊流的成因3.3.涡体的形成并不确定能形成紊流涡体的形成并不确定能形成紊流水水和和油油的的运运动动粘粘度度分分别别为为 ,若若它它们们以以 的流速在直径为的流速在直径为 的圆管中流淌,试确定其流淌状态?的圆管中流淌,试确定其流淌状态?例题例题 解:水的流淌雷诺数解:水的流淌雷诺数 紊流流态紊流流态 油的流淌雷诺数油的流淌雷诺数 层流流态层流流态 温温度度 、运运动动粘粘度度 的的水水,在在直直径径 的的管管中中流流淌淌,测测得得流流速速 ,问问水水流流处处于于什什么么状状态态?如如要要变变更更

9、其其运运动动,可可以以实实行行那那些些方法?方法?例题例题 解:水的流淌雷诺数解:水的流淌雷诺数 层流流态层流流态 如要变更其流态如要变更其流态 1)变更流速)变更流速 2)提高水温变更粘度)提高水温变更粘度5.2 5.2 管内流淌的能量损失管内流淌的能量损失两大类流淌能量损失两大类流淌能量损失:一、沿程能量损失一、沿程能量损失 发生在缓变流整个流发生在缓变流整个流程中的能量损失,由流体程中的能量损失,由流体的的粘滞力粘滞力造成的损失。造成的损失。单位重力流体的沿程能量损失单位重力流体的沿程能量损失沿程损失系数沿程损失系数管道长度管道长度管道内径管道内径单位重力流体的动压头(速度水头)。单位重

10、力流体的动压头(速度水头)。2.2.局部能量损失局部能量损失 1.1.沿程能量损失沿程能量损失5.2 5.2 管内流淌的能量损失管内流淌的能量损失二、局部能量损失二、局部能量损失 发生在流淌状态急剧变更的急变流中的能量损失,发生在流淌状态急剧变更的急变流中的能量损失,即在管件旁边的局部范围内主要由流体微团的碰撞、即在管件旁边的局部范围内主要由流体微团的碰撞、流体中产生的漩涡等造成的损失。流体中产生的漩涡等造成的损失。单位重力流体的局部能量损失。单位重力流体的局部能量损失。单位重力流体的动压头(速度水头)。单位重力流体的动压头(速度水头)。局部损失系数局部损失系数5.2 5.2 管内流淌的能量损

11、失管内流淌的能量损失三、总能量损失三、总能量损失 整个管道的能量损失是分段计算出的能量损失的整个管道的能量损失是分段计算出的能量损失的叠加。叠加。总能量损失。总能量损失。以倾斜角为以倾斜角为的圆截面直管道的不行压缩粘性流体的的圆截面直管道的不行压缩粘性流体的定常层流流淌为例。定常层流流淌为例。pp+(p/l)dl mgrr0 xhgdl受力分析:受力分析:重重 力力:侧面的侧面的粘滞力粘滞力:两端面两端面总压力总压力:5.3 5.3 圆管道内切应力分布圆管道内切应力分布 5.3 5.3 圆管道内切应力分布圆管道内切应力分布轴线方向列力平衡方程轴线方向列力平衡方程pp+(p/l)dl mgrr0

12、 xhgdl两边同除两边同除 r2dl得得由于由于得,得,一、切向应力分布一、切向应力分布 2.壁面切应力壁面切应力(水平管水平管)5.3 5.3 圆管道内切应力分布圆管道内切应力分布 5.4 5.4 圆管中流体的层流流淌圆管中流体的层流流淌一、速度分布一、速度分布 将将代入代入得,得,对对r积分得,积分得,当当r=r0时时 vx=0,得,得故:故:5.4 5.4 圆管中流体的层流流淌圆管中流体的层流流淌三、三、最大流速、平均流速、圆管流量、压强降最大流速、平均流速、圆管流量、压强降1.最大流速最大流速管轴处管轴处:2.平均平均流速流速3.圆管流量圆管流量水平管水平管:5.4 5.4 圆管中流

13、体的层流流淌圆管中流体的层流流淌三、三、最大流速、平均流速、圆管流量、压强降最大流速、平均流速、圆管流量、压强降(续续)4.压强降压强降(流淌损失流淌损失)水平管水平管:结论:结论:层流流淌得沿程损失与平均流速得一次方成正比。层流流淌得沿程损失与平均流速得一次方成正比。5.4 5.4 圆管中流体的层流流淌圆管中流体的层流流淌四、其它公式四、其它公式1.动能修正系数动能修正系数结论:结论:圆管层流流淌的实际动能等于按平均流速圆管层流流淌的实际动能等于按平均流速计算的动能的二倍计算的动能的二倍5.5 5.5 管道入口段中的流淌管道入口段中的流淌一、边界层一、边界层 当粘性流体流经固体壁面时,在固体

14、壁面与流体主流之当粘性流体流经固体壁面时,在固体壁面与流体主流之间必定有一个流速变更的区域,在高速流中这个区域是个薄间必定有一个流速变更的区域,在高速流中这个区域是个薄层,称为边界层。层,称为边界层。5.5 5.5 管道入口段中的流淌管道入口段中的流淌二、管道入口段二、管道入口段 当粘性流体流入圆管当粘性流体流入圆管,由于受管壁的影响由于受管壁的影响,在管壁上形成在管壁上形成边界层边界层,随着流淌的深化随着流淌的深化,边界层不断增厚边界层不断增厚,直至边界层在管轴直至边界层在管轴处相交处相交,边界层相交以前的管段边界层相交以前的管段,称为管道入口段。称为管道入口段。5.5 5.5 管道入口段中

15、的流淌管道入口段中的流淌二、管道入口段二、管道入口段(续续)入口段内和入口段后速度分布特征入口段内和入口段后速度分布特征层流边界层紊流边界层完全发展的流动L*L*入口段内入口段内:入口段后入口段后:各截面速度分布各截面速度分布不断变更不断变更各截面速度分布各截面速度分布均相同均相同0.0.紊流的发生紊流的发生紊流发生的机理是特别困难的,下面给出一种粗浅的描述。紊流发生的机理是特别困难的,下面给出一种粗浅的描述。层流流淌的稳定层流流淌的稳定性丢失(雷诺数性丢失(雷诺数达到临界雷诺数)达到临界雷诺数)扰动使某流层发扰动使某流层发生微小的波动生微小的波动流速使波动流速使波动幅度加剧幅度加剧在横向压差

16、与切应力的在横向压差与切应力的综合作用下形成旋涡综合作用下形成旋涡旋涡受升旋涡受升力而升降力而升降引起流体引起流体层之间的层之间的混掺混掺造成造成新的新的扰动扰动5.6 5.6 粘性流体的湍流流淌的基本概念粘性流体的湍流流淌的基本概念+-+-高速流层高速流层低速流层低速流层 随意流层之上下侧的随意流层之上下侧的切应力构成顺时针方向切应力构成顺时针方向的力矩,有促使旋涡产的力矩,有促使旋涡产生的倾向。生的倾向。旋涡受升力而升降,产生横向运动,引起流体层之间的混掺旋涡受升力而升降,产生横向运动,引起流体层之间的混掺涡体涡体5.6 5.6 粘性流体的湍流流淌的基本概念粘性流体的湍流流淌的基本概念1.

17、湍流流淌湍流流淌 流体质点相互掺混,作无定向、无规则的运动,运动在流体质点相互掺混,作无定向、无规则的运动,运动在时间和空间都是具有随机性质的运动时间和空间都是具有随机性质的运动,属于非定常流淌。属于非定常流淌。2.脉动现象和时均化的概念脉动现象和时均化的概念1 1、脉动:、脉动:2 2、时均化:、时均化:紊流中,流体质点经紊流中,流体质点经过空间某一固定点时,过空间某一固定点时,速度、压力等总是随速度、压力等总是随时间变更的,而且毫时间变更的,而且毫无规律,这种现象称无规律,这种现象称为脉动现象。为脉动现象。对某点的长时间视察发觉,尽管每一对某点的长时间视察发觉,尽管每一时刻速度等参数的大小

18、和方向都在变时刻速度等参数的大小和方向都在变更,但它都是围绕某一个平均值上下更,但它都是围绕某一个平均值上下波动。于是流体质点的瞬时值就可以波动。于是流体质点的瞬时值就可以看成是这个平均值与脉动值之和。看成是这个平均值与脉动值之和。2、脉动值、时均值脉动值、时均值 在时间间隔在时间间隔t t 内某一流淌参量的内某一流淌参量的平均值称为该流淌参量的时均值。平均值称为该流淌参量的时均值。瞬时值瞬时值某一流淌参量的瞬时值与时均值之差,某一流淌参量的瞬时值与时均值之差,称为该流淌参量的脉动值。称为该流淌参量的脉动值。时均值时均值脉动值脉动值5.6 5.6 粘性流体的湍流流淌的基本概念粘性流体的湍流流淌

19、的基本概念二.脉动现象和时均化的概念脉动现象和时均化的概念1 1、脉动:、脉动:2 2、时均化:、时均化:紊流中,流体质点经紊流中,流体质点经过空间某一固定点时,过空间某一固定点时,速度、压力等总是随速度、压力等总是随时间变更的,而且毫时间变更的,而且毫无规律,这种现象称无规律,这种现象称为脉动现象。为脉动现象。对某点的长时间视察发觉,尽管每一对某点的长时间视察发觉,尽管每一时刻速度等参数的大小和方向都在变时刻速度等参数的大小和方向都在变更,但它都是围绕某一个平均值上下更,但它都是围绕某一个平均值上下波动。于是流体质点的瞬时值就可以波动。于是流体质点的瞬时值就可以看成是这个平均值与脉动值之和。

20、看成是这个平均值与脉动值之和。3、时均定常流淌、时均定常流淌 空间各点的时均值不随时间变更的紊流流淌称为时均空间各点的时均值不随时间变更的紊流流淌称为时均定常流淌,或定常流淌、准定常流淌。定常流淌,或定常流淌、准定常流淌。5.6 5.6 粘性流体的湍流流淌的基本概念粘性流体的湍流流淌的基本概念4、湍湍湍湍流中的切向应力流中的切向应力层流:层流:摩擦切向应力摩擦切向应力湍流:湍流:摩擦切向应力摩擦切向应力附加切向应力附加切向应力液体质点的脉动导液体质点的脉动导致了质量交换,形致了质量交换,形成了动量交换和质成了动量交换和质点混掺,从而在液点混掺,从而在液层交界面上产生了层交界面上产生了紊流附加切

21、应力紊流附加切应力 +由动量定律可知:由动量定律可知:动量增量等于湍流附加切应力动量增量等于湍流附加切应力T T产生的冲量产生的冲量 5.6 5.6 粘性流体的湍流流淌的基本概念粘性流体的湍流流淌的基本概念5、普朗特混合长度普朗特混合长度a ab bb ba a(1)(1)流体微团在从某流速的流层因脉动流体微团在从某流速的流层因脉动vyvy进入另进入另一流速的流层时,在运动的距离一流速的流层时,在运动的距离l l(普兰特称此为(普兰特称此为混合长度)内,微团保持其原来的流淌特征不变。混合长度)内,微团保持其原来的流淌特征不变。普朗特假设普朗特假设:(2)(2)脉动速度与时均流速差成比例脉动速度

22、与时均流速差成比例 5.6 5.6 粘性流体的湍流流淌的基本概念粘性流体的湍流流淌的基本概念2.普朗特混合长度普朗特混合长度5.6 5.6 粘性流体的湍流流淌的基本概念粘性流体的湍流流淌的基本概念普朗特简介普朗特简介普朗特简介普朗特简介l普朗特(普朗特(18751953),德国物理学家,近代力学奠基人之一。),德国物理学家,近代力学奠基人之一。1875年年2月月4日生于弗赖辛,日生于弗赖辛,1953年年8月月15日卒于格丁根。他在高校时学机械工程,日卒于格丁根。他在高校时学机械工程,后在慕尼黑工业高校攻弹性力学,后在慕尼黑工业高校攻弹性力学,1900年获得博士学位。年获得博士学位。1901年在

23、机械厂年在机械厂工作,发觉了气流分别问题。后在汉诺威高校任教授时,用自制水槽视察工作,发觉了气流分别问题。后在汉诺威高校任教授时,用自制水槽视察绕曲面的流淌,绕曲面的流淌,3年后提出边界层理论,建立绕物体流淌的小粘性边界层方年后提出边界层理论,建立绕物体流淌的小粘性边界层方程,以解决计算摩擦阻力、求解分别区和热交换等问题。奠定了现代流体程,以解决计算摩擦阻力、求解分别区和热交换等问题。奠定了现代流体力学的基础。普朗特在流体力学方面的其他贡献有:力学的基础。普朗特在流体力学方面的其他贡献有:风洞试验技术。他风洞试验技术。他认为探讨空气动力学必需作模型试验。认为探讨空气动力学必需作模型试验。190

24、6年建立了德国第一个风洞(见年建立了德国第一个风洞(见空气动力学试验),空气动力学试验),1917年又建成格丁根式风洞。年又建成格丁根式风洞。机翼理论。在试验基机翼理论。在试验基础上,他于础上,他于19131918年提出了举力线理论和最小诱导阻力理论年提出了举力线理论和最小诱导阻力理论,后又,后又提出举力面理论等。提出举力面理论等。湍流理论。提出层流稳定性和湍流混合长度理论。湍流理论。提出层流稳定性和湍流混合长度理论。此外还有亚声速相像律和可压缩绕角膨胀流淌,后被称为普朗特此外还有亚声速相像律和可压缩绕角膨胀流淌,后被称为普朗特-迈耶尔流迈耶尔流淌。他在气象学方面也有创建性论著。淌。他在气象学

25、方面也有创建性论著。普朗特在固体力学方面也有不少贡献。他的博士论文探讨了狭长矩形截普朗特在固体力学方面也有不少贡献。他的博士论文探讨了狭长矩形截面梁的侧向稳定性。面梁的侧向稳定性。1903年提出了柱体扭转问题的薄膜比拟法年提出了柱体扭转问题的薄膜比拟法。他继承。他继承并推广了并推广了A.J.C.B.de圣维南所开创的塑性流淌的探讨圣维南所开创的塑性流淌的探讨。T.von卡门在他指卡门在他指导下完成的博士论文是关于柱体塑性区的屈曲问题。普朗特还解决了半无导下完成的博士论文是关于柱体塑性区的屈曲问题。普朗特还解决了半无限体受狭条匀整压力时的塑性流淌分析。著有普朗特全集、流体力限体受狭条匀整压力时的

26、塑性流淌分析。著有普朗特全集、流体力学概论,此外还与学概论,此外还与O.G.蒂琼合写应用水动力学和空气动力学蒂琼合写应用水动力学和空气动力学(1931)等)等。1 1、紊流区域划分:、紊流区域划分:粘性底层粘性底层 层流向紊流的过渡层层流向紊流的过渡层 紊流的核心区紊流的核心区 5.7 5.7 湍流流淌的粘性底层湍流流淌的粘性底层 粘性流体在圆管中湍流流淌粘性流体在圆管中湍流流淌时,紧贴固体壁面有一层很时,紧贴固体壁面有一层很薄的流体,受壁面的限制,薄的流体,受壁面的限制,脉动运动几乎完全消逝,粘脉动运动几乎完全消逝,粘滞起主导作用,基本保持着滞起主导作用,基本保持着层流状态,这一薄层称为粘层

27、流状态,这一薄层称为粘性底层。性底层。2 2、流道壁面的类型:、流道壁面的类型:0 0 粘性底层的厚度粘性底层的厚度 任何流道的固体边壁上,总存在凹凸不平的突起粗任何流道的固体边壁上,总存在凹凸不平的突起粗糙体,将粗糙体突出壁面的特征高度定义为确定粗糙度糙体,将粗糙体突出壁面的特征高度定义为确定粗糙度 /d /d 相对粗糙相对粗糙 粘性底层厚度:粘性底层厚度:水力粗糙:水力粗糙:湍流区域完全感受不到管壁粗糙度的影响。湍流区域完全感受不到管壁粗糙度的影响。管壁的粗糙凸出部分有一部分暴露在湍流管壁的粗糙凸出部分有一部分暴露在湍流区中,管壁粗糙度紊流流淌发生影响。区中,管壁粗糙度紊流流淌发生影响。5

28、.7 5.7 湍流流淌的粘性底层湍流流淌的粘性底层水水力力光光滑滑面面和和粗粗糙糙面面并并非非完完全全取取决决于于固固体体边边界界表表面面本本身身是是光光滑滑还还是是粗粗糙糙,而而必必需需依依据据粘粘性性底底层层和和确确定定粗粗糙糙度度两两者者的的相相对对大大小小来来确确定定,即即使使同同一一固固体体边边壁壁,在在某某一一雷雷诺诺数数下下是是光光滑滑面面,而而在在另另一一雷雷诺数下是粗糙面。诺数下是粗糙面。留意留意紊流中的速度分布紊流中的速度分布紊紊流流运运动动中中,由由于于流流体体涡涡团团相相互互掺掺混混,相相互互碰碰撞撞,因因而而产产生生了了流流体体内内部部各各质质点点间间的的动动量量传传

29、递递;动动量量大大的的流流体体质质点点将将动动量量传传递递给给动动量量小小的的质质点点,动动量量小小的的流流体体质质点点牵牵制制动量大的质点,结果造成断面流速分布的匀整化。动量大的质点,结果造成断面流速分布的匀整化。5.8 5.8 湍流流淌的速度分布湍流流淌的速度分布(1)(1)光滑平壁面光滑平壁面假设整个区域内假设整个区域内 =w w=常数常数粘性底层内粘性底层内粘性底层外粘性底层外因因切向应力速度切向应力速度(摩擦速度摩擦速度)5.8 5.8 湍流流淌的速度分布湍流流淌的速度分布 细分参考细分参考(2)(2)光滑直管光滑直管具有与平壁近似的公式具有与平壁近似的公式速度分布速度分布:最大速度

30、最大速度:平均速度平均速度:5.8 5.8 湍流流淌的速度分布湍流流淌的速度分布(2)(2)光滑直管光滑直管(续续)其它形式的速度分布其它形式的速度分布:(:(指数形式指数形式)Re nv/vxmax平均速度平均速度:5.8 5.8 湍流流淌的速度分布湍流流淌的速度分布(3)(3)粗糙直管粗糙直管速度分布速度分布:最大速度最大速度:平均速度平均速度:5.8 5.8 湍流流淌的速度分布湍流流淌的速度分布5.9 5.9 湍流流淌的阻力系数计算湍流流淌的阻力系数计算1.圆管中湍流的沿程损失圆管中湍流的沿程损失(1)(1)光滑直管光滑直管(2)(2)粗糙直管粗糙直管试验修试验修正后正后5.10 5.1

31、0 沿程损失的试验探讨沿程损失的试验探讨试验目的:试验目的:沿程损失沿程损失沿程损失沿程损失:层流层流:紊流紊流:在试验的基础上提出某些假设,通过试验获得计算在试验的基础上提出某些假设,通过试验获得计算紊流沿程损失系数紊流沿程损失系数的半阅历公式或阅历公式。的半阅历公式或阅历公式。代表性试验代表性试验:尼古拉兹试验尼古拉兹试验莫迪试验莫迪试验5.10 5.10 沿程损失的试验探讨沿程损失的试验探讨一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验试验对象试验对象:不同直径不同直径圆管圆管 不同流量不同流量不同相对粗糙度不同相对粗糙度试验条件试验条件:试验示意图试验示意图:尼尼古古

32、拉拉茨茨用用几几种种相相对对粗粗糙糙不不同同的的人人工工匀匀整整粗粗糙糙管管进进行行试试验;通过变更速度,从而变更验;通过变更速度,从而变更 雷诺数,测出沿程阻力,计雷诺数,测出沿程阻力,计 算出沿程阻力系数。算出沿程阻力系数。二、尼古拉茨二、尼古拉茨试验过试验过程程 其其中中壁壁面面粗粗糙糙中中影影响响沿沿程程阻阻力力的的具具体体因因素素也也不不少少,如如粗粗糙糙的的突突起起高高度度、粗粗糙糙的的形形态态、粗糙的疏密和排列等粗糙的疏密和排列等、人工匀整粗糙、人工匀整粗糙、尼尼古古拉拉茨茨试验图的分析试验图的分析、试验、试验5.10 5.10 沿程损失的试验探讨沿程损失的试验探讨一、尼古拉兹试

33、验一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验(续续续续)尼古拉兹试验曲线尼古拉兹试验曲线5.10 5.10 沿程损失的试验探讨沿程损失的试验探讨一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验(续续续续)尼古拉兹试验曲线的五个区域尼古拉兹试验曲线的五个区域1.1.层流区层流区管壁的相对粗糙度对沿程损失系数没有影响。管壁的相对粗糙度对沿程损失系数没有影响。2.2.过渡区过渡区 不稳定区域,可能是层流,也可能是紊流。不稳定区域,可能是层流,也可能是紊流。5.10 5.10 沿程损失的试验探讨沿程损失的试验探讨一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验(续

34、续续续)尼古拉兹试验曲线的五个区域尼古拉兹试验曲线的五个区域(续续)3.3.紊流光滑管区紊流光滑管区沿程损失系数沿程损失系数 与相对粗糙度无关,而只与雷诺数有关。与相对粗糙度无关,而只与雷诺数有关。勃拉休斯公式:勃拉休斯公式:尼古拉兹公式:尼古拉兹公式:卡门卡门-普朗特公式:普朗特公式:5.10 5.10 沿程损失的试验探讨沿程损失的试验探讨一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验(续续续续)尼古拉兹试验曲线的五个区域尼古拉兹试验曲线的五个区域(续续)4.4.紊流粗糙管过渡区紊流粗糙管过渡区沿程损失系数沿程损失系数 与相对粗糙度和雷诺数有关。与相对粗糙度和雷诺数有关。洛

35、巴耶夫公式:洛巴耶夫公式:阔尔布鲁克公式:阔尔布鲁克公式:兰格公式:兰格公式:5.10 5.10 沿程损失的试验探讨沿程损失的试验探讨一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验一、尼古拉兹试验(续续续续)尼古拉兹试验曲线的五个区域尼古拉兹试验曲线的五个区域(续续)5.5.紊流粗糙管平方阻力区紊流粗糙管平方阻力区沿程损失系数沿程损失系数 只与相对粗糙度有关。只与相对粗糙度有关。尼古拉兹公式:尼古拉兹公式:此区域内流淌的能量损失与流速的平方成正比,故称此区域内流淌的能量损失与流速的平方成正比,故称此区域为平方阻力区。此区域为平方阻力区。好用管道的粗糙是不规则的,须通过好用管道与人工粗糙管道好

36、用管道的粗糙是不规则的,须通过好用管道与人工粗糙管道试验结果之比较,把和好用管道断面形态、大小相同,紊流粗糙试验结果之比较,把和好用管道断面形态、大小相同,紊流粗糙区区 值相等的人工粗糙管道的砂粒高度值相等的人工粗糙管道的砂粒高度 定义为好用管道的当量定义为好用管道的当量粗糙度。粗糙度。5.10 5.10 沿程损失的试验探讨沿程损失的试验探讨引出莫迪试验引出莫迪试验引出莫迪试验引出莫迪试验5.10 5.10 沿程损失的试验探讨沿程损失的试验探讨二、莫迪试验二、莫迪试验二、莫迪试验二、莫迪试验试验对象试验对象:不同直径不同直径工业管道工业管道 不同流量不同流量不同相对粗糙度不同相对粗糙度试验条件

37、试验条件:5.10 5.10 沿程损失的试验探讨沿程损失的试验探讨二、莫迪试验二、莫迪试验二、莫迪试验二、莫迪试验(续续续续)莫迪试验曲线莫迪试验曲线莫迪试验曲线莫迪试验曲线5.10 5.10 沿程损失的试验探讨沿程损失的试验探讨二、莫迪试验二、莫迪试验二、莫迪试验二、莫迪试验(续续续续)莫迪试验曲线的五个区域莫迪试验曲线的五个区域莫迪试验曲线的五个区域莫迪试验曲线的五个区域1.层流区层流区层流区层流区2.临界区临界区3.光滑管区光滑管区5.完全紊流粗糙管区完全紊流粗糙管区4.过渡区过渡区紊流光滑管区紊流光滑管区过渡区过渡区紊流粗糙管过渡区紊流粗糙管过渡区紊流粗糙管平方阻力区紊流粗糙管平方阻力

38、区 解:解:层流层流 由:由:冬季时:冬季时:冬季时:冬季时:夏季时为紊流:夏季时为紊流:紊流紊流夏季时:夏季时:查莫迪图查莫迪图例例题题:长长度度为为300m300m,直直径径为为200mm200mm的的新新铸铸铁铁管管,用用来来输输送送 的的石石油油,测测得得其其流流量量 。假假如如冬冬季季时时,。夏夏季季时时,。问在冬季和夏季中,此输油管路的沿程损失为若干?。问在冬季和夏季中,此输油管路的沿程损失为若干?例例 沿程损失:已知管道和流量求沿程损失沿程损失:已知管道和流量求沿程损失求:求:冬天和夏天的沿程损失冬天和夏天的沿程损失hf解:解:冬天冬天层流层流夏天夏天湍流湍流冬天冬天(油柱油柱)

39、夏天夏天(油柱油柱)已知已知:d20cm,l3000m的旧无缝钢管的旧无缝钢管,900kg/m3,Q90T/h.,在冬天为冬天为1.09210-4m2/s,夏天为夏天为0.35510-4m2/s在夏天,查旧无缝钢管等效粗糙度在夏天,查旧无缝钢管等效粗糙度=0.2mm,/d=0.001查穆迪图查穆迪图2=0.0385 例例 沿程损失:已知管道和压降求流量沿程损失:已知管道和压降求流量求:求:管内流量管内流量Q 解:解:穆迪图完全粗糙区的穆迪图完全粗糙区的0.025,设设10.025,由达西公式由达西公式查穆迪图得查穆迪图得20.027,重新计算速度重新计算速度查穆迪图得查穆迪图得20.027已知

40、已知:d10cm,l400m的旧无缝钢管比重为的旧无缝钢管比重为0.9,=10-5m2/s的油的油 例例 沿程损失:已知沿程损失和流量求管径沿程损失:已知沿程损失和流量求管径求:求:管径管径d 应选多大应选多大 解:解:由达西公式由达西公式 已知已知:l400m的旧无缝钢管输送比重的旧无缝钢管输送比重0.9,=10-5m2/s的油的油Q=0.0319m3/s5.11 5.11 管道水力计算管道水力计算管道的种类管道的种类:简洁管道简洁管道串联管道串联管道并联管道并联管道分支管道分支管道一、简洁管道一、简洁管道 管道直径和管壁粗糙度均相同的一根管子或这样的数管道直径和管壁粗糙度均相同的一根管子或

41、这样的数根管子串联在一起的管道系统。根管子串联在一起的管道系统。计算基本公式计算基本公式连续方程连续方程沿程损失沿程损失能量方程能量方程5.11 5.11 管道水力计算管道水力计算一、简洁管道一、简洁管道(续续)三类计算问题三类计算问题(1 1)已知)已知qV、l、d、,求,求hf;(2)已知)已知hf、l、d、,求,求qV;(3)已知)已知hf、qV、l、,求,求d。简洁管道的水力计算是其它困难管道水力计算的基础。简洁管道的水力计算是其它困难管道水力计算的基础。5.11 5.11 管道水力计算管道水力计算一、简洁管道一、简洁管道(续续)第一类问题的计算步骤第一类问题的计算步骤(1 1)已知)

42、已知qV、l、d、,求,求hf;qV、l、d计算计算Re由由Re、查莫迪图得查莫迪图得 计算计算 hf5.11 5.11 管道水力计算管道水力计算一、简洁管道一、简洁管道(续续)其次类问题的计算步骤其次类问题的计算步骤(2)已知)已知hf、l、d、,求,求qV;假设假设 由由hf计算计算 v、Re由由Re、查莫迪图得查莫迪图得 New校核校核 New=NewNY由由hf计算计算 v、qV5.11 5.11 管道水力计算管道水力计算一、简洁管道一、简洁管道(续续)第三类问题的计算步骤第三类问题的计算步骤(3)已知)已知hf、qV、l、,求,求d。hf qV l 计算计算 与与 d的函数曲线的函数

43、曲线由由Re、查莫迪图得查莫迪图得 New校核校核 New=NewNY由由hf计算计算 v、qV一、局部水头损失产生的缘由一、局部水头损失产生的缘由旋涡区的存在是造成局部水头损失的主要缘由。局部水头损失与沿程水头损失一样,也与流态有关,但目前仅限于紊流探讨,且基本为试验探讨。5.12 5.12 局部损失局部损失突然扩大突然缩小闸阀三通汇流管道弯头管道进口分离区分离区分离区分离区分离区分离区分离区分离区分离区分离区分离区分离区分离区分离区有有压压管管道道恒恒定定流流遇遇到到管管道道边边界界的的局局部部突突变变 流流淌淌分分别别形形成成剪剪切切层层 剪剪切切层层流流淌淌不不稳稳定定,引引起起流流淌

44、淌结结构构的的重重新新调调整整,并并产产生生旋旋涡涡 平平均均流流淌淌能能量量转转化化成成脉脉动动能能量量,造造成成不不行行逆逆的的能能量量耗散。耗散。局部水头损失局部水头损失v1A1A2v21122与与沿沿程程因因摩摩擦擦造造成成的的分分布布损损失失不不同同,这这部部分分损损失失可可以以看看成成是是集集中中损损失失在在管管道道边边界界的的突突变变处处,每每单单位位重重量量流流体体担担当当的的这这部部分分能能量量损失称为局部水头损失。损失称为局部水头损失。依据能量方程依据能量方程 认认为为因因边边界界突突变变造造成成的的能能量量损损失失全全部部产产生生在在1-1,2-2两两断断面面之之间,不再

45、考虑沿程损失。间,不再考虑沿程损失。局部水头局部水头损失损失v1A1A2v21122 上游断面上游断面1-11-1取在由于边取在由于边界的突变,界的突变,水流结构起先水流结构起先发发生生变变更更的的渐渐变变流流段段中中,下下游游2-22-2断断面面则则取取在在水水流流结结构构调调整整刚刚好好结结束束,重重新新形形成成渐渐变变流流段段的的地地方方。总总之之,两两断断面面应应尽尽可可能能接接近近,又又要要保保证证局局部部水水头头损损失失全全部部产产生生在在两两断断面面之之间间。经经过过测测量量两两断断面面的的测测管管水水头头差差和和流流经经管管道道的的流流量量,进进而而推推算算两两断断面面的的速速

46、度度水水头头差差,就就可可得得到到局部水头损失。局部水头损失。v1A1A2v21122 局部水头损失折合成速度水头的比例系数局部水头损失折合成速度水头的比例系数 当当上上下下游游断断面面平平均均流流速速不不同同时时,应明确它对应的是哪个速度水头?应明确它对应的是哪个速度水头?局部水头损失系数局部水头损失系数 其其它它状状况况的的局局部部损损失失系系数数在在查查表表或或运运用用阅阅历历公公式式确确定定时时也也应应当当留留意意这这一一点点。通通常常状状况况下下对对应应下下游的速度水头。游的速度水头。突扩圆管突扩圆管 局部水头损失的机理困难,除了突扩圆管的状况以外,一般局部水头损失的机理困难,除了突

47、扩圆管的状况以外,一般难于用解析方法确定,而要通过实测来得到各种边界突变状况难于用解析方法确定,而要通过实测来得到各种边界突变状况下的局部水头损失系数。下的局部水头损失系数。局部水头损失系数随流淌的雷诺数而变局部水头损失系数随流淌的雷诺数而变 当雷诺数大到一定程度后,当雷诺数大到一定程度后,值成为常数。在工程中使用的表值成为常数。在工程中使用的表格或经验公式中列出的格或经验公式中列出的 就是指这个范围的数值。就是指这个范围的数值。2 入口阻力系数举例5.12 5.12 局部损失局部损失3 3、管道截面突然扩大、管道截面突然扩大流体从小直径的管道流往大直径的管道流体从小直径的管道流往大直径的管道

48、112v2A2v1A12取取1-11-1、2-22-2截面以及它们截面以及它们之间的管壁为限制面。之间的管壁为限制面。连续方程连续方程动量方程动量方程能量方程能量方程5.12 5.12 局部损失局部损失3 3、管道截面突然扩大、管道截面突然扩大(续续)112v2A2v1A12将连续方程、动量方程代入能量方程,将连续方程、动量方程代入能量方程,以以小截面小截面流速计算的流速计算的 以以大截面大截面流速计算的流速计算的 5.12 5.12 局部损失局部损失3 3、管道截面突然扩大、管道截面突然扩大(续续)管道出口损失管道出口损失速度头完全消散于池水中速度头完全消散于池水中5.12 5.12 局部损

49、失局部损失4 4、管道截面突然缩小、管道截面突然缩小流体从大直径的管道流往小直径的管道流体从大直径的管道流往小直径的管道v2A2v1A1vcAc流淌先收缩后扩展,能量损失由两部分损失组成流淌先收缩后扩展,能量损失由两部分损失组成5.12 5.12 局部损失局部损失4 4、管道截面突然缩小、管道截面突然缩小(续续)v2A2v1A1vcAc由试验由试验等直管道等直管道随着直径比由随着直径比由0.1150.115线性线性减小到减小到1 15.12 5.12 局部损失局部损失AACBDD流体在弯管中流淌的损失由三部分组成流体在弯管中流淌的损失由三部分组成:2.2.由切向应力产生的沿程损失由切向应力产生

50、的沿程损失1.1.形成漩涡所产生的损失形成漩涡所产生的损失3.3.由二次流形成的双螺旋流淌所产生的损失由二次流形成的双螺旋流淌所产生的损失其其它它各各种种弯弯管管、截截门门、闸闸阀阀等等的的局局部部水水头头损损失失系系数数可可查查表表或或由由阅历公式获得。阅历公式获得。减小管壁的粗糙度;柔性边壁换为刚性边壁减小管壁的粗糙度;柔性边壁换为刚性边壁 避开旋涡区的产生或减小旋涡区的大小和强度;避开旋涡区的产生或减小旋涡区的大小和强度;如平顺的进口如平顺的进口 渐扩或渐缩渐扩或渐缩 弯管曲率半径弯管曲率半径 减小阻力的措施减小阻力的措施 1.1.添加剂减阻添加剂减阻 2.2.改善边壁对流淌的影响改善边

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