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第一章 流体力学基础(10)


Pa s
在物理单位制中: P,泊 SI单位制和物理单位制粘度单位的换算关系为:
1Pa s 10P 第一章 流体力学基础
牛顿型流体和非流动流体
1)凡遵循牛顿粘性定义的流体称为牛顿型流体;否则 为非流动型流体。 牛顿型流体,如水、空气等; 2) 非流动型流体,如某些高分子溶液、悬浮液、泥浆 和血液等。 3) 本书所涉及的流体多为牛顿型流体。
第一章 流体力学基础
(2)通过喷嘴的流动
1 2
q+w=△h+ g△Z+
1 2 △ u 2
u2 2h1 h2
流体流过收缩喷嘴时获得的动能等于流体韩志的增加
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(3)通过节流阀的流动
q+w=△h+ g△Z+
1 2 △ u 2
h1 h2
流体截流前后的焓值不变
第一章 流体力学基础
在过程生产中,有些仪表是以静力学基本方程式为理论依
一、压强与压强差测量
1 U型管液柱压差计 指示液密度ρ0,被测流体密度为ρ,图中a、 b两点的压力是相等的,因为这两点都在同一 种静止液体(指示液)的同一水平面上。通 过这个关系,便可求出p1-p2的值。
指示剂的选择
@ 指示液必须与被测流体不 互容; @ 不起化学反应; @ 大于被测流体的密度。 指示液随被测流体的 不同而不同。
实际上流体都是可压缩的,一般把液体当作不可压缩流体; 气体应当属于可压缩流体。但是,如果压力或温度变化率很小 时,通常也可以当作不可压缩流体处理。
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稳定流动(定态流动)
稳定流动:流体在流动时,在任一点上的流速、压力等有关 物理参数仅随位置变化而不随时间改变。
如:流速 定态:u=f(x,y,z) 桶内液面维持不变,放水。 非定态:u=f(x,y,z,t) 桶内液面变化,放水。 连续生产过程中的流体流动,多视为稳定流动, 在开工或停工阶段,则可能属于不稳定流动。生产过 程以稳定流动为主。
输送设备的 压头(扬程) 摩擦损失 (水头损失)
2 1
2
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第一章 流体力学基础
1.3
管中流动
本节主要内容:


不可压缩流体的运动规律 层流和紊流 能量损失的原因和计算方法 沿程阻力和局部阻力系数的计算公式及图表
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1.3.1 管中稳定流动连续性方程
1. 体积流量 Q (m3/s)
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解 取管道截面 a、 b处压力分别为 pa与 pb。根据连续、静止的 同一液体内同一水平面上各点压力相等的原理,则
p1' = p1
( a)
p1'=pa-xρH2Og p1=RρHgg+p2=RρHgg+p2'=RρHgg+pb-(R+x)ρH2Og
根据式(a) pa-pb=xρH2Og+RρHgg-(R+x)ρH2Og
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1.1.1 牛顿内摩擦定律
运动着的流体内 部相邻两流体层间 的作用力,称为流 体的内摩擦力,是 流体粘性的表现, 又称为粘滞力或 粘性摩擦力。 流体流动时产生内摩擦力的性质称为粘性。流体粘性越大, 其流动性越小。 流体流动时的内摩擦是流体阻力产生的依据。
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u u=0
PA Pa 油 gh1 水 gh2
PA 水 gh Pa
'
PA PA
'
Pa 油 gh1 水 gh2 Pa 水 gh
800 0.7 1000 0.6 1000h
h 1.16m
3 流体静力学基本方程式应用
据的。
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1标准大气压(atm)=1.013 ×105 Pa
※ =10.33mH2O
=760mmHg
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压强的表示方法 ※
压力可以有不同的计量基准。
绝对压力:以绝对真空(即零大气压)为基准。 表压:以当地大气压为基准。它与绝对压力的关系,可用
下式表示:
表压=绝对压力-大气压力
真空度:当被测流体的绝对压力小于大气压时,其低于大
1.2.3 不可压缩理想流体的稳定流动与柏努力方程
e1+P1v1+gZ1+
1 2
u12+q+w=e2+P2v2+gZ2+
2 1 2 2
1 2
u22
1kg
※ ※
u p2 u gZ1 gZ2 2 2
p1
2 p1 u12 p2 u2 Z1 Z2 g 2 g g 2 g
1N
位压头 静压头 动压头
gZ1 p1
u12
2
gZ2 p2
2 u2
2
1m3
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※ 选取截面注意问题
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1.2.4 不可压缩实际流体的稳定流动

p1 u p2 u2 z1 H z2 h f g 2 g g 2 g
(4)压力能(流动功)mP/ρ (5)外功 (6)热量 W=mw Q=mq
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对于定态流动系统:∑输入能量=∑输出能量 E1+P1V1+mgZ1+
1 2 mu12+Q+W=E2+P2V2+mgZ2+ 1 mu 2 2 2
对于单位质量流体
e1+P1v1+gZ1+
1 2
u12+q+w=e2+P2v2+gZ2+
为了安全起见,实际安装时管子插入液面下的深度应比上式 计算值略低。
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1.2.2 稳定流动体系的能量平衡
一. 稳定流动热力体系的概念
热量交换
物质交换 功交换
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二. 稳定流动体系的能量平衡
设一定时间内进出体系的流体质量为m (1)位能
2
mgZ
(2)动能 1 mu2 (3)内能 E=me
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1.1 牛顿流体及其粘度
设想有两块面积很大而相距很近的平板,其间充满液体, 如图所示:
u u=0 令下块板保持不动,上板以F 力向右推动。此平行于平 板的切向力使平板以速度u做匀速运动,两板间的液体于是 分成无数薄层而运动。紧贴于上板的流体层以同一速度u流 动,而以下各层速度逐渐降低,紧贴于下板表面的一薄层速 度为零。 F
常用指示液:汞、四 氯化碳、水、液体石 蜡等。
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下图所示是倒U型管压差计。该压差计是利用被测量液体本
身作为指示液的。压力差p1-p2可根据液柱高度差R进行计算。
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例1-4 如附图所示,常温水在管道中流过。为测定a、b两点的压
力差,安装一 U 型压差计,试计算 a 、 b 两点的压力差为若干? 已知水与汞的密度分别为1000kg/m3及13600kg/m3。
气压的数值,即: 真空度=大气压力-绝对压力 注意:此处的大气压力均应指当地大气压。在本章中如不加说 明时均可按标准大气压计算。
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测定压力 表 压
绝 对 压 力
当时当地大气压 大 气 压 (表压为零) 真 空 度 测定压力 绝对压力 绝对压力为零
(a)
图 绝对压力、表压和真空度的关系
(b)
(a)测定压力>大气压(b)测定压力<大气压
注意书写时要标注表压或真空度

例如:釜内压强为 2×103 Pa (表),2kPa(真空度)
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2 流体静力学基本方程式
流体静力学基本方程式是用于描述静止流体内部的压力沿着高度变化
的数学表达式。对于不可压缩流体,密度不随压力变化,其静力学基本方
读数越小。当液面达到最大高度时,压差计的读数为零。
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三、确定液封高度
作用:控制设备内气压不超过规定的数值,当设备内压力超过
规定值时,气体就从液封管排出,以确保设备操作的安全。
若设备要求压力不超过 P1 (表压
),按静力学基本方程式,则水封
管插入液面下的深度h为
h
H O g
2
p1

当液面的上方压力p0有变化时,必将引起液体内部各点压力 发生同样大小的变化。 p2=p0+ρ gh可改写为
p p0 g
h
由上式可知,压力或压力差的大小可用液柱高度表示。
例:图中开口的容器内盛有油和水,油层高度 3 h1=0.7m,密度 1 800kg / m 水层高度 h2=0.6m , 密度 3 为 2 1000kg / m 1)判断下列两关系是否成立 PA=PA’,PB=P’B。 2 )计算玻璃管内水的高度 h 。
化工生产中的传热、传质过程以及化学反应大都是在流体流动
下进行的,以便降低传递阻力,减小设备尺寸。流体流动状态
对这些单元操作有较大影响。
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第一章 流体力学基础
几个基本概念 流体的压缩性和膨胀性
可压缩流体:流体的体积如果随压力及温度变化,则称为 可压缩流体。
不可压缩流体:流体的体积如果不随压力及温度变化,这 种流体称为不可压缩流体。
1.1.3 理想流体
0 1)完全没有粘性称为理想流体; = 2) 具有粘性的流体称为粘性流体; 3)自然界中不存在真正的理想流体。 ※
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流体静力学(补充内容)
1 基本概念
流体静力学 流体静力学主要研究流体流体静止时其内部压强变化的规
律。用描述这一规律的数学表达式,称为流体静力学基本 方程式。先介绍有关概念。
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