
- •Конспект лекций
- •Конспект лекций
- •6.090500 “Энергетический менеджмент“
- •3 Кинематика 27
- •4 Динамика. Основные уравнения 36
- •5 Гидравлические расчеты промышленных газоходов и трубопроводов 42
- •6 Истечение жидкостей и газов через отверстия, насадки и сопла 60
- •7 Применение уравнения бернулли в технических устройствах и расчетах 65
- •8 Струйное движение 70
- •9 Экспериментальные исследования гидродинамических процессов 85
- •10 Движение многофазных сред 97
- •Введение
- •1 Основные понятия
- •2 Равновесие жидкости (статика)
- •1. Условие равновесия (закон Паскаля)
- •2. Уравнение равновесия Эйлера. Основное дифференциальное уравнение гидростатики
- •3.Равновесие несжимаемой жидкости под действием сил тяжести
- •4.Равновесие несжимаемой жидкости при наличии негравитационных массовых сил
- •4.1.Равноускоренное движение жидкости в горизонтальном направлении
- •4.2.Равновесие жидкости, покоящейся относительно сосуда и вращающейся относительно вертикальной оси
- •5.Уравнения гидростатики для сжимаемых сред
- •6.Статика двух газов. Дымовая труба
- •7.Давление жидкости на плоские и криволинейные стенки. Закон Архимеда
- •3 Кинематика
- •8.Общие понятия. Два метода исследования движения
- •9.Поле скоростей и ускорений
- •10.Линия тока, трубка тока, траектория
- •11. Уравнение неразрывности или сплошности (Уравнение расхода)
- •12.Вихревое и безвихревое движение
- •4 Динамика. Основные уравнения
- •13.Дифференциальное уравнение движения несжимаемой идеальной (невязкой) жидкости (уравнение движения Эйлера)
- •14.Дифференциальное уравнение движения несжимаемой реальной (вязкой ) жидкости (уравнение Навье-Стокса)
- •15.Уравнение Навье-Стокса для сжимаемой жидкости
- •16.Уравнение Бернулли для идеальной несжимаемой жидкости
- •5 Гидравлические расчеты промышленных газоходов и трубопроводов
- •17.Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости
- •18.Уравнение Бернулли в избыточных давлениях
- •19. Потери на трение
- •19.1.Потери на трение в потоке несжимаемой жидкости
- •19.2. Потери на трение в потоке сжимаемых жидкостей (газов высокого давления)
- •19.3. Рисунок 5.2 Зависимость потерь давления от начального давления газа Коэффициент трения
- •20.Потери на местные сопротивления
- •21. Рисунок 5.11. Теорема Борда
- •22.Учет взаимного влияния местных сопротивлений
- •23.Гидростатические потери (потери геометрического давления)
- •24.Общие принципы расчета сложных гидравлических систем
- •Истечение жидкостей и газов через отверстия, насадки и сопла
- •6.1 Истечение несжимаемых сред через отверстия
- •6.2 Истечение несжимаемых сред через насадки
- •6.3 Истечение сжимаемых газов (газов высокого давления )
- •7 Применение уравнения бернулли в технических устройствах и расчетах
- •7.1 Дроссельные расходомеры и труба Вентури
- •7.2 Измерение скорости и расхода жидкости с помощью трубок скоростного напора
- •7.3 Кавитация
- •7.4 Гидравлический удар в трубопроводах
- •8 Струйное движение
- •25.Некоторые понятия теории гидродинамического пограничного слоя
- •8.2 Элементы струйного движения
- •26.Аэродинамика свободной затопленной турбулентной струи
- •27.Струя во встречном и спутном потоках
- •28. Струя, ограниченная параллельной плоскостью
- •29. Рисунок 8.7 - Схема струи, ограниченной параллельной плоскостью Струя, атакующая поверхность под углом
- •30.Струя, втекающая в полость. Струйный аппарат
- •31.Взаимодействие свободных струй
- •9 Экспериментальные исследования гидродинамических процессов
- •32.Задачи исследований. Гидравлическое моделирование и теория подобия
- •33.Основы теории подобия
- •34.Способы получения критериев подобия
- •35. Метод масштабных преобразований
- •35.1. Метод анализа размерностей
- •36. Метод гидравлического моделирования
- •37. Расчет модели
- •38.Технические примеры моделирования.
- •10 Движение многофазных сред
- •39.Общие понятия
- •40.Потери давления при движении пароводяных смесей.
- •41.Контур естественной циркуляции
8 Струйное движение
25.Некоторые понятия теории гидродинамического пограничного слоя
Уравнения движения реальной жидкости НавьеСтокса весьма сложны, и их аналитическое решение, т.е. получение полей скоростей, ускорений и давлений для конкретных условий, является пока неразрешимой задачей. В то же время практика выдвигает гидрогазодинамические задачи, без решения которых невозможно рассматривать такие вопросы, как конвективный тепло и массообмен, развитие струй в сплошной и движущейся среде, взаимодействие струй между собой и другие практически важные и сложные элементы движения, с которыми приходится встречаться в объектах промтеплоэнергетики. Для частичного или приближенного решения таких задач были созданы частные теории, наибольшее значение, среди которых имеет полуэмпирическая теория пограничного слоя Л. Прандтля.
В основе теории гидродинамического пограничного слоя лежит физически очень простое и понятное положение, заключающееся в том, что, как следует из формулы Ньютона для вязкого трения
достаточно большие значения касательных
напряжений (и сил внутреннего трения)
могут возникать лишь при наличии
достаточно больших градиентов скорости.
Только в этих случаях имеет смысл
принимать в расчет силы внутреннего
трения, действующие в реальной жидкости.
В других случаях, когда
,
жидкость можно рассматривать как
невязкую, идеальную.
Очевидно, что большие градиенты скорости могут возникать в двух случаях. Во-первых, при движении жидкости вблизи твердой поверхности, т.к. на поверхности скорость равна нулю (условия прилипания). Вовторых, вблизи зоны контакта двух потоков жидкости, имеющих существенную разницу в скоростях. В первом случае говорят о возникновении пристеночного пограничного слоя, во втором свободного пограничного слоя.
Рисунок 8.1 -
Пристеночный пограничный слой
На рисунке 8.2 показана схема образования свободного пограничного слоя. До x0 два однородных потока w01 и w02 двигались, будучи разделенными тонкой пластиной. Когда пластина кончается (x > 0), потоки начинают кон тактировать, в результате чего образуется расширяющаяся зона, разделяющая два невозмущенных потока. Эта зона, в которой происходит изменение скорости от w01 до w02, носит название свободного пограничного слоя. Если оба потока были турбулентными, то и пограничный слой тоже будет турбулентным; поэтому при взаимодействии двух свободных турбулентных струй отсутствует ламинарный подслой, т.к. нет тормозящего (стабилизирующего) влияния твердых стенок.
Рисунок 8.2 -
Свободный пограничный слой
Рисунок 8.3 -
Стабилизация потока в трубе
Рисунок
8.4
Профиль скоростей в пограничном слое
, (8.1)
а профиль скоростей в слое (рисунок 50) описывается уравнением:
. (8.2)
Толщина турбулентного пограничного слоя описывается уравнением
(8.3)
а профиль скоростей вычисляется по формуле
(8.4)
В выражениях (8.1) и (8.3) число Рейнольдса определяется по формуле: