电工第1章(2).ppt
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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,第一章 绪论,第五节,粘,性,一、,粘性与牛顿内摩擦定律,二、,牛顿流体、非牛顿流体,三、,液流能量损失,第六节,表面张力,一、,内聚力、附着力、表面张力,二、,毛细现象,三、,毛细作用的计算,第七节,汽化压强,本章小结,第五节 粘 度,1,、粘性,粘性,:即在,运动,的状态下,流体所产生的抵抗,剪切变形,的性质,(,能量损失,),。,(内部相对运动而引起内部相互作用的性质,称为粘性),一、粘度与牛顿内摩擦定律,第五节,粘度,根据流体是否具有粘性,,可分为,:,b.,理想流体,:是指无粘性,(,=0,),的一种假想流体,在运动时也不能抵,抗剪切变形。,a.,实际流体,:指具有粘度的流体,在运动时具有抵抗剪切变形的能力,即,存在摩擦力,粘性系数,0,。,2,、粘度,流体的粘度,:粘性大小由粘度来量度。流体的粘度是由流动流体的,内聚力,和分子的,动量交换,所引起的。,(,1,)定义,动力粘性系数,:又称绝对粘度、动力粘度、粘度,是反映流体粘滞性,大小的系数,单位:,Ns/m,2,。,(cm,2,/s),(m,2,/s),水的运动粘度,通常可用经验公式计算:,运动粘度,:又称相对粘度,运动粘性系数。,(,2,)分类,第五节,粘度,流体粘度,的数值随流体种类不同而不同,并随,压强、温度,变化而变化。,1,)流体种类。一般地,相同条件下,液体的粘度大于气体的粘度。,第五节,粘度,2,)压强。对常见的流体,如水、气体等,,值随压强的变化不 大,一般可忽略不计。,3,)温度。是影响粘度的主要因素。当温度升高时,液体的粘度减小,气体,的粘度增加。,a.,液体:内聚力是产生粘度的主要因素,,当温度升高,分子间距离增大,,吸引力减小,因而使剪切变形速度所产生的切应力减小,所以,值减小。,b.,气体:气体分子间距离大,内聚力很小,所以粘度主要是由气体分子,运动动量交换的结果所引起的。,温度升高,分子运动加快,动,量交换频繁,所以,值增加。,(,3,)粘度的影响因素,选择题:,下面关于流体粘性的说法中,不正确的是:,A,、,粘性是流体的固有属性;,B,、,粘性是运动状态下,流体有抵抗剪切变形速率能力的量度;,C,、,流体的粘性具有传递运动和阻滞运动的双重性;,D,、,流体的粘度随温度的升高而增大,。,a b,c d,dy,x,o,y,Y,y,u,du,u+du,U,F,图,1.2,牛顿平板实验,设板间的,y,向流速呈直线分布,即:,实验表明,对于大多数流体满足:,引入动力粘性系数,,则得,牛顿内摩擦 定律,则,牛顿平板实验与内摩擦 定律,F,A,切应力分布,式中:流速梯度 代表液体微团的剪切变形速率。线性变化时,;非线性变化时,即是,u,对,y,求导。,则,由图得:,d c d c,udt,a b a b,d,(,u+du)dt,牛顿平板实验与内摩擦 定律,说明,:,流体的切应力与剪切变形速率,或角变形率成正比。,证明,:在两平板间取一方形质点,高度为,dy,,,dt,时间后,质点微团从,abcd,运动,到,a bcd,。,第四节,粘度,牛顿内摩擦定律,:液体运动时,相邻液层间所产生的切应力与剪切变,形的速率成正比。即,3,、牛顿内摩擦定律,2,),流体的切应力与动力粘性系数,成正比,。,3,),对于平衡流体,du/dy,=0,或理想流体,=0,,所以不产生切应力,,=0,。,(N/m,2,,Pa),粘性切应力,是单位面积上的内摩擦力。,说明:,1,),流体的切应力与剪切变形速率,或角变形率成正比,。,区别于固体的重要特性。固体的切应力与角变形的大小,成正比。,第四节,粘度,U,h,1,h,2,1,2,A,解:,设液层分界面上的流速为,u,,,则:,在液层分界面上:,u,U,想一想,:,1,大还是,2,大?如果是理想流体,和如何?,U,h,1,h,2,y,第四节,粘度,切应力分布,上层:,下层:,流速分布,:,上层:,下层:,例,1,:试绘制平板间液体的流速分布图 与切应力分布图。设平板间的液 体流动为层流,且流速按直线分布。,答案,:由 ,如图,1,2,,若理想流体则,0,,,0,。,例,2,:一底面积为,40 45cm,2,,,高为,1cm,的木块,质量为,5kg,,,沿着涂有润滑油的斜面向下作等速运动,如图所示,已知木块运动速度,u=1m/s,,,油层厚度,=1mm,,,由木块所带动的油层的运动速度呈直线分布,求油的粘滞系数。,解:,等速,a,s,=0,由牛顿定律:,F,s,=,ma,s,=0,mg,sin,A,=0,(呈直线分布),=tan,-1,(5/12)=22.62,u,G,mg,sin,s,12,5,第四节,粘度,例,3:,直径,10cm,的圆盘,由轴带动在一平台上旋转,,,圆盘与平台间充有厚度,=1.5mm,的油膜相隔,当圆盘以,n=50r/min,旋转时,测得扭矩,M=2.9410,-4,Nm,。,设油膜内速度沿垂直方向为线性分布,试确定油的粘度。,解:,dr,微元上摩阻力为:,而圆盘微元所受粘性摩擦阻力矩为:,d,M,=,d,Tr,=,2,r,3,nd,r,/15,则克服总摩擦力矩为:,0,0,牛顿流体(,newtonian,fluids,):,是指任一点上的剪应力都同剪切变,形速率呈,线性函数,关系的流体,,即遵循牛顿内摩擦定律的流体称为牛,顿流体。,非牛顿流体:,不符合上述条件的均称为非牛顿流体。,弹性体,0,1,2,3,4,宾汉型塑性流体,假,(,伪,),塑性流体,牛顿流体,膨胀性流体,理想流体,5,1.,宾汉型流体:,0,0,,,n,=1,=const,2.,假,(,伪,),塑性流体:,0,=0,,,n,1,5.,理想流体:,0,=0,,,=0,流体,二、牛顿流体、非牛顿流体,第四节,粘度,判断:,切应力与剪切变形速率成线性关系的流体是牛顿流体,对吗?,流 体 分 类,第四节,粘度,流体流动过程中,内摩擦力,作功而不断,消耗,液流的机械能转化为热能而散,逸,这种液流的机械能消耗称为液流能量损失。,三、液流能量损失,第四节,粘度,例:从,100m,的高度向地面倾倒质量为,M(kg),的水,若能量转 换成热能,过程中热能无损失,全部由水体吸收,问水 体将升温多少度(已知水的比热是,C=1,卡,/,克,度)?,解:能量转化过程是:势能,动能,热能,E,势能,=,Mgh,=M9.8 100=980M,(,焦),热功当量为:,1,卡,=4.184,焦,转化成热量为:,Q=2.342 10,2,M,卡,设,水温上升,t,度,则,t,=,Q,/,C,M,=,2.342 10,2,M/110,3,M=0.2342,度,第四节,粘度,第六节 表面张力,内聚力(,Cohesive Force,):,是,分子间,的相互,吸引力,。,附着力(,Adhesion,):,是指,两种不同物质,接触部分的相互吸引力。,表面张力(,Surface Tension,):,液体表面由于分子引力不均衡而产,生的沿表面作用于任一界线上的张力。,一、内聚力、附着力、表面张力,表面张力系数,:,是指自由液面上单位长度所受到的表面张力。单位,为,N/m,。,第五节,表面张力,毛细现象(,Capillarity Phenomena,):,是指含有细微缝隙的物体与液,体接触时,在,浸润,情况下液体沿缝隙,上升,或渗入、在,不浸润,情况下液,体沿缝隙,下降,的现象。,二、毛细现象,r,h,水,第五节,表面张力,三、毛细作用的计算,r,h,水,r,h,水银,对于,水,有:,=0,,,=0,.074N/m,对于,水银,有:,=140,,,=0,.514N/m,毛细高度:,第五节,表面张力,热管原理,热管是铜导热能力的,1,万倍,第六节 汽化压强,汽化的逆过程称为,凝结(,Condensation,),。,汽化(,Evaporation,):,是指液体分子逸出液面向空间扩散的过程,即液,态变为气态的现象。,汽化压强(,Evaporation Pressure,):,是指在液体中,汽化和凝结同时,存在,当这两个过程达到,动态平衡,时,即气体分子返回到液体表面的速率,与液面上的液体分子散逸到空间的速率相等时,,宏观,的,汽化现象停止,,此,时的液体压强称为汽化压强(或饱和蒸汽压)。,一、汽化、凝结,二、饱和蒸汽压(汽化压强),第六节,汽化压强,判断:,水温一定时,逐步升高水中的压强直至水开始汽化,则该压强称为该水温下的汽化压强。,空化(,Cavitation,):,是指液体内局部压力降低到,低于汽化压强,时,该处液体就会沸腾,液体内部或液固交界面上蒸汽或气体(空泡)的形成、发展和溃灭的过程。,三、空化(汽化),四、空蚀,(,汽蚀,),空蚀:,空化时气泡进入高压处,在高压作用下迅速破灭,伴随气泡溃灭,将对壁面产生极大的冲击力,有可能使壁面被剥蚀破坏的现象。,空化发生在水流的低压区,是产生空蚀的前提,空蚀则是随后在压强稍高的区域内气泡溃灭、破坏外界材料的结果。,第六节,汽化压强,1,、理想流体有无能量损失?为什么?,2,、流体的切应力与,有关,而固体的切应力与,有关。,3,、流体的粘度与哪些因素有关?它们随温度如何变化?,无。因为理想流体,=0,,没有切应力。,剪切变形速率,;,剪切变形,大小,流体,的种类、温度、压强。,液体粘度随温度升高而减小,气体粘度随温度升高而增大。,4,、牛顿流体的,与,du/dy,成正比,,那么,与,du/dy,成正比的流体一定是,牛顿流体吗?,不一定,因为宾汉塑性流体的,与,du/dy,成正比,但曲线不通过原点,。,5,、为什么荷叶上的露珠总是呈球形?,6,、一块毛巾,一头搭在脸盆内的水中,一头在脸盆外,过,了一段时间后,脸盆外的台子上湿了一大块,为什么?,7,、为什么测压管的管径通常不能小于,1,厘米?,8,、若测压管的读数为,h,1,,,毛细高度为,h,2,,,则该点的测压管实,际高度为多少?(测压管的工作流体分别为水和水银),表面张力的作用。,毛细现象。,如管的内经过小,就会引起毛细现象,毛细管内液面上升或下降的高度较大,从而引起过大的误差。,h,1,-h,2,水,h,1,+h,2,水银,9,、在高原上煮鸡蛋为什么须给锅加盖?,10,、试简述水轮机叶片空蚀的原因?,11,、流体能否达到完全真空状态?若不能,则最大真空度,为多少?,高原上,压强低,水不到,100,就会沸腾,鸡蛋煮不熟,所以须加盖。,低压处产生气泡,气泡随水流到高压处破灭,产生冲击力,剥蚀叶片,形成空蚀。,不能,最大真空度等于大气压强与汽化压强的差值。,本章小结,1,、,工程流体力学的任务是研究流体的宏观机械运动,,提出了流体的易流动性概念,即流体在静止时,不能抵抗剪切变形,在任何微小切应力作用下都会发生变形或流动。同时又引入了连续介质模型假设,把流体看成没有空隙的连续介质,则流体中的一切物理量(如速度,u,和密度,),都可看作时空的连续函数,可采用函数理论作为分析工具。,2,、流体的,压缩性,,一般可用体积压缩系数,和,体积弹性模量,E,v,来,描述,通常,情况下,压强变化不大时,都可视为不可压缩流体。,3,、,粘性,是流体的主要物理性质,它是抵抗剪切变形的一种性质,不同的流,体粘滞性大小用动力粘滞系数,或运动粘滞系数,来反映。其中温度是粘度,4,、,牛顿内摩擦 定律,5,、由于表面张力作用会引起,毛细现象,,所以用作测压管的管径不小于,10mm,。,6,、,汽化压强,是指液相和气相达到动态平衡时的压强。当液体所受外界压强,和汽化压强相等或稍低时,液体就沸腾。在常见的液体中汞的汽化压强,很小,连同它重度较大的性质,常在压差计中使用。,在管中水上升高度,在管中水银下降高度,End,的影响因素:随温度升高,气体粘度上升、液体粘度下降。,它表明流体的切应力大小与速度梯度或角变形率或剪切变形速率成正比,这是流体区别于固体(其切应力与剪切变形大小成正比)的一个重要特性。根据是否遵循,牛顿内摩擦 定律,,可将流体分为牛顿流体和非牛顿流体。,展开阅读全文
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