相似性原理和因次分析
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解题时应注意:
• 管中流动,还应注意满足相对粗糙度相 等;
• 具有自由面的液体急变流动,一般 采用弗诺 德(重力)模型律;
• 气体从静压箱经孔口淹没出流,计 算原型孔 口出流速度,在高雷诺数自模拟情况 下,则 可采用欧拉数相等;
ρ— • 非 流动等介温质密 射度流;, Δρ采 =ρ-用 ρe, 阿ρ基 e、米 Te 德 —数 周围A介r相 质密 等度,,温
动
,
凡
是
有
压
流
动,重力不影响流速分布,主要受粘滞力的作用,这
类 2008-12-4
液
流
相
似
要
求雷诺数相似。另外,处于水下较深的运动潜体,在
不
至
于
使
水
面
产生波浪的情况下,也是以雷诺数相等保证液流动力
相似。如层流
状态下的管道、隧洞中的有压流动和潜体绕流问题等。 20
弗诺德(重力)准则
3
2
惯性力 l
Fr
比 的例 比尺 例, 尺就 。可由它们M确定 所有动力学量
力矩(功,能)比例 p n
尺
Fl
32
n n
M Mm F l
Fl
l v
mm
FA
压强(应力)比例尺
n
nn
2
2
p p FA
Fl
v
m
mm
P Fv
n
n
功率比例尺
动力粘度比例尺
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n
23
PP F
Fv
l v
m
mm
vt v
重 3
力
g gl
一般取:Fr v l
gL
当重力起主要作用时,动力 相似有:
2v Fr Fr 或 1
n m gl
适用范围:凡有自由水面并且允许水面上下自由变化的各 种流动 (重力起主要作用的流动),如堰坝溢流、孔口出流、明 槽流动、 紊流阻力平方区的有压管流与隧洞流动等。
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流体力学
赵道亮
zhaodl@
上海应用技术学院
1
第十章 相似性原理和因次分析(4
学时)
• 力学相似性原理 • 相似准数与模型律 • 因次分析法
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2
相似原理与量纲分析
解决流体 力学问题 的方法
数学分 析
模型实验 实验研 究
以相似原理为基础
主要介绍流体力学中的相似原理,模 型
似流动中去。
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31
在工程实际中的模型试验,好多只能满足部分相
似
准
。如粘性不可压定常流动的问题,不
考
虑
自
由
面
的
作用及重力的作用,只考虑粘性的影响,则定性准
则
只
考
虑
雷
诺
数,因而模型尺寸和介质的选择就自由了。
简化模型实验方法中流动相似的条件,除局部相 似之外,还可 采用自模化特性。
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近似模拟试验
以相似原理为基础的模型实验方法,按
照
流
体
流
动相似的条件,可设计模型和安排试验。
这
些
条
件
是几何相似、运动相似和动力相似。
前两个相似是第三个相似的充要条件,
同
时
满
足
以上条件为流动相似,模型试验的结果方
可
用
到
原
型设备中去。
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要做到流动完全相似很难办到(甚至是根本办
21
重力相似与粘滞力相似比较
雷诺(粘滞力)准则 弗诺德(重力)准则
Re Re
1
2
vl vl 1 1 2 2
1v
2
1
1
×
vv 2
l
若 1 ,则
2
Qv
vl
l
1
2
t
lv
l
22
Fr Fr
1
2
v
v
1
2
gl gl
11
v
1
22
12 12
×
v
l
g
v2
若 1,则
g
2
52
Qv
vl
l
1
12
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7
1、几何相似(空间相似)
指原型和模型两个流场的几何形状相似,即原
型和模型及
其流动所有相应的线性长度的比值均相等。
长度比例尺
l
ll
n
m
n :原型 m :模型
面积比例尺 体积比例尺
A
n
2
l n
2
A
A m
2
l
l
m
3
Vl
n
0
8-12-4
20
V
n Vlm3
3 l
m
8
满足上述条件,流动才能几何相似
弗诺德数相等,欧拉数也相等。只有出现负压或存在气蚀
情况的液
体,才需考虑欧拉数相等来保证液流相似。
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韦伯(表面张力)准则
表面张力为主导作用力时的相似准则:
惯性 We 力
22
2
l v v l
表面张 l
力
当表面张力起主要作用时,动力相似有:
2
We We 或 v l 1
n
m
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即流动满足单值条件; • 3.由单值条件中的物理量所确定的相似准则数相等 是流
动相似也必须满足的条件。
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模型实验主要解决的问题 :
1. 根据物理量所组成的相似准则数相等的原则 去设计
模型,选择流动介质; 2. 在实验过程中应测定各相似准则数中包 含的一切物
理量; 数学方法找出相似准则数之间的函数关系,即准 方程式。该方程式便可推广应用到原型及其他相
过
4
程
的
物
理
量
描
描 述 几 何
述 描述 运 动力 动 特征 状的
形 状
态 的如 力 力质 、 、量 表 动面 量
的如 等
如 长 度 面 积 体 积 等、 、速 度 、 加 速 度 、 体
动
几何
相
相 运
似似
动
应 满 足
相
似
的 条
动
力
件
流
相似
6
模型和原型保证流动相似,应满足:
1. 几何相似 2. 运动相似 3. 动力相似 4. 初始条件和边界条件相似
2
Fr Fr v v
1
2
在重力场中做试验
1
2
g l gl
v2
l g 1 则有:
11
22
g
若 1 则1 v 2 l
取
10
l
10
v1 l
1
这就使得二者发生矛
v 2 盾,
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3 16 故不能选用同种介质。
几何相似
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2、运动相似(时间相似)
满足几何相似的前提下,流体运动的速度场
(
加
速
度
场
)
相似,即两流场对应时刻、各相应点(包括边
界
上
t各
点
)
的速度u及加速度a方 向相同,且大小具有同一
比值。
t
时间比例尺
t
n
m
v lt
n
nn
速度比例尺
加速度比例 尺
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1
v v lt
或超音速
运动等,动力相似
v
有:
Ma 或 1
Ma
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n
m c
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斯脱鲁哈数(时间、非定常性)准则
¶ u
¹0
非恒定流体流动中,当地加
,这个加速度所产生的惯 性
速度 ¶t
作用与迁移加速度的惯性作用之比。
¶v
St
就地导 数
¶t v ¶v
l
vt
lf
v
位 变 导 ¶s
f——振动频率
数
对非恒定流,表面有变力作用时,动力相似有:
第一节 力学相似性原理(流动
相似)
• 原型:天然水流和实际建筑物称为原型。
• 模型:通常把原型(实物)按一定比例关系 缩小(或放 大)的代表物,称为模型。
-水力学模型试验:是依据相似原理把水工建筑物 或其它建筑 物的原型按一定比例缩小制成模型,模拟与天然 情况相似的 水流进行观测和分析研究,然后将模型试验的成 果换算和应 用到原型中,分析判断原型的情况。
实验方法以及量纲分析法。
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相似原理与量纲分析
• 对于复杂的实际工程问题,直接应用 基本方 程求解,在数学上极其困难,因此需有 赖于 实验研究来解决。本章主要阐述有关实 验研 究的基本理论和方法,包括流动相似原 理, 相似准则,量纲和谐原理及量纲分析 方法等。
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自模化的实质是自身模拟的概念。比如,在圆管
流
动
中
,
当
Re≤2320时,管内流动的速度分布都是一轴对称的旋
转
抛
物
面
。
当Re>50000管内流动状态为紊流状态,进入阻力平方
区
(
自
动
模
拟区),其速度分布基本不随Re变化而变化,故在