工程流体力学 第6章 粘性流体管道内流动
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流体力学中的黏性流动行为流体力学是研究流体静力学和流体动力学的学科,其中黏性流动行为是流体动力学的重要研究内容之一。
黏性流动通常涉及流体内部的分子间相互作用,因此其不可忽视的黏性效应对流体的运动和变形产生了显著影响。
黏性流动的一个重要性质是流体的粘度。
粘度是流体内部分子相对运动的阻力大小,可以看作是流体内部分子之间相互作用的结果。
粘度决定了流体的黏性行为,即流体的流动性质。
在黏性流动中,由于流体具有一定的粘度,流体粒子之间存在相互的摩擦作用。
当外部施加剪切力时,流体内部的粒子发生相对位移,产生内部层流。
层流是指流体内部粒子按照一定规律以有序的方式流动。
层流的特点是流体粒子的速度分布呈现出非常规律的线性分布,流速沿流动方向逐渐减小。
然而,并非所有情况下的流动都是层流的。
当流体的流速增加到一定程度时,流体粒子之间的黏性力无法对抗剪切力,流体中的层流会发生破裂。
流体内部开始产生湍流,即流体粒子的速度分布变得极其混乱和不规则。
湍流的特点是流体粒子的速度分布呈现出无规则的三维分布,流速和压力均出现剧烈的涨落。
湍流对于实际工程和生活中的流体运动起着重要的作用。
湍流的能量消耗更高,流体阻力增大,这对于一些需要尽量减少阻力的应用来说是不利的。
因此,湍流的控制和减少对于流体运动的优化具有重要意义。
黏性流动除了受到流体的粘度影响,还与流体的密度、速度、流动方向等因素有关。
密度和流速的增大会显著增加流体的黏性流动。
此外,在导管中流动的流体与自由流动的流体也存在着差异,导管中的流体受到边界的限制,流动行为更加复杂。
黏性流动行为也与流体的边界条件有关。
例如,在平板间的流动中,由于流体粘性的影响,流体靠近平板处速度较小,而靠近流体中心处速度较大。
这种速度分布导致了流体靠近平板处与平板发生摩擦,产生较大的黏性力。
黏性力的效应使得流体在平板表面形成了黏附层,层厚度随着距离平板表面的增大而减小。
此外,流体的黏性流动行为也与流体的流变特性有关。
工程流体力学中的密度与粘性对流体流动影响分析在工程流体力学中,流体的密度和粘性是决定流体流动行为的重要因素。
密度和粘性直接影响着流体的惯性和阻力,因此在流体流动分析中需要对它们的影响进行综合考虑。
本文将分析密度和粘性对流体流动的影响,并探讨这些影响对工程应用的意义。
首先,密度是流体中分子或粒子的质量与体积的比值。
密度越大,流体的惯性也越大,其惯性力对流体的运动起到重要作用。
密度对流体的流动速度和压力分布等参数有直接影响。
一般情况下,密度较大的流体在同样的压力下具有较低的流动速度。
例如,在液体的输送过程中,如水泵输送液体时,密度可以影响液体的流速以及所需的泵工作能力。
其次,粘性是指流体流动时的抵抗力和黏滞力。
粘性的大小反映了流体内分子之间相互的摩擦阻力。
粘性越大,流体的黏滞阻力就越大,流动的速度会受到较大的阻碍。
粘性对流体的流动稳定性和层流或湍流的转变有重要影响。
对于粘性流体,如石油、液氧等,其粘度较大,流动时form form form用。
密度和粘性的综合影响对于工程流体力学中的实际应用具有重要意义。
在设计工程中,需要通过对密度和粘性的分析来进行流体流动的预测和优化。
例如,在管道流动的设计中,通过分析流体的密度和粘性,可以确定管道直径、流速和泵的功率等参数。
同时,密度和粘性的分析也可以用于解决工程中的实际问题,如管道堵塞、流体流动不稳定等情况的处理。
此外,密度和粘性的综合分析还能够帮助工程师理解和优化流体力学行为。
例如,在航空航天工程中,密度与粘性的分析有助于飞机的设计和性能评估。
另外,在海洋工程中,密度和粘性的综合分析能够用于海洋建筑物和海洋设备的设计和运行。
因此,深入研究密度和粘性对流体流动的影响具有重要的理论和实际意义。
总而言之,密度和粘性是工程流体力学中非常重要的参数,它们直接影响着流体的惯性和阻力。
通过分析密度和粘性的影响,可以对流体流动进行预测、优化和解决实际问题。
工程师在设计和实际应用中需深入理解和分析密度和粘性,以充分发挥它们在工程流体力学中的作用。
第六章 粘性流体管内流动§6.1 粘性流体的两种流动状态 §6.2 管内流动的两种损失 §6.3 流体在管内的层流流动 §6.4 流体在管内的湍流流动 §6.5 沿程损失系数的实验研究 §6.6 局部损失系数 §6.7 管路的水利计算本章基本要求、重点及难点如下:基本要求:熟悉雷诺实验,掌握层流、紊流的流动特点及二者的判据;掌握粘性流体总流的Bernoulli 方程的适用条件及应用,流体在圆管内的层流流动和紊流流动的特点、区别;掌握尼古拉兹实验;掌握管道的水力计算。
重点:粘性流体总流的Bernoulli 方程的适用条件及应用、掌握尼古拉兹实验、管道的水力计算。
难点:流体紊流流动的特点、规律,管道的水力计算。
引言不可压缩粘性流体内流6.1粘性流体的两种流动状态:层流和紊流流动状态不同,产生阻力的方式及阻力大小就不同,因为流动机构不同,将导致附面层性质,流速分布不同,从而阻力不同,英国物理学家雷诺于1883年发表实验成果:指出:⒈自然界中的流体流动有两种不同的流态:层流和紊流; ⒉测定了流动损失与这两种流动状态的关系。
6.1.1雷诺实验装置及实验步骤、结果图解说明:1.水箱:水面高度不变2玻璃管:水流为稳定流研究方法数值法 实验入口段与充分发展段解析法层流 管道流渠道流 流动特点分 类湍流速度分布 流动阻力沿程损失 局部损失不可压缩流可压缩流C5流体机械D2内流湍流模型混合长理论N-S 方程精确解 管道阻力泊肃叶定律 抛物线与对数分布 穆迪图管路系统D1 谢齐公式3阀门:调节管中水流速度4颜色水箱:装有与水重度相同的有色液体 5细管 6量筒∙ 实验步骤: 微开阀们3:↓υ现象:呈现一层一层的分层流动状态,流体只有轴向运动无横向运动,各层间互不干扰→层流 再开大阀们:↑υ现象:流动不仅有轴向运动,也有横向运动成波浪形,层流状态已被破坏,有动量交换的趋势→过渡 扩大阀门:↑↑υ现象:层流完全破坏,流体呈现出不规则的紊乱的碰撞→紊流。