第六章 气体的流动.ppt
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1、第六章 气体的流动,6-1 稳定流动时气流的基本方程式稳定流动:管道内各点的状态及流速、流量等都不随时间变化。假设:状态及流速只沿流动方向变化;流动中能量转换过程是可逆的。,分析气体流动过程所依据的主要方程式:连续性方程式;能量方程式;动量方程式;状态方程式。,由能量守恒关系,有:,对其取对数再求微分,有:,上二式称为稳定流动过程的连续性方程式。,Sorry, no copy!,对于流动过程,考虑到流动过程中无轴功交换以及重力位能的变化,其能量方程式可表示为:,其微分形式为:,由牛顿第二定律,流体运动时流速变化和受力的关系可表示为:,稳定流动情况下,有:,可逆过程,流体内部无摩擦:,代入上式,
2、有:,此式即为动量方程式。,对于理想气体,可写出其状态方程式为:,上式的微分形式为:,6-2 管内定熵流动的基本特性,讨论: 管内流动时,状态参数及截面的变换关系。 喷管利用气体压降使气流加速的管道。即dcf0。气流流经喷管的时间很短,因此,喷管中气体的流动可作为绝热流动过程处理。按能量方程式,当q=0时,有:,即,dh0。气体的焓降低而转换气体的流动动能。,按动量方程式,得到流速变化和压力变化的关系:,即,dp0。气体压力降低时流速增加。,按物理学中关于气体介质中声速的公式,可得定熵过程中压力变化与体积变化的关系为,代入动量方程,即得定熵流动时流速变化与比体积变化的关系,式中:cf/c=Ma
3、马赫数,恒为正。可见dv0 dcf0。气体比体积增大时流速增加。,综上所述,在喷管中随着气体流速的增加,即dcf0,气体状态的变化为:气体的焓和压力降低而比体积增大,即dh0、dp0、dv0 。,按连续性方程式,管道截面积的变化为,将流速变化和比体积变化的关系式代入上式,有,即,当Ma1时, dcf0 dA 1时, dcf0 dA0 。采用渐扩喷管;当流速从Ma1 Ma 1,采用前段渐缩和后段渐扩的组合喷管,称为缩放型喷管或拉伐尔喷管。,另外,如 所示,声速与介质性质和介质状态有关。对理想气体,由定熵过程方程pvc,可得 ,因而在理想气体中声速可表示为,由于喷管中气体的焓和温度随着气流速度的提
4、高而降低,所以喷管中气体的声速会随着气流速度的提高而降低。当地声速(马赫数)气体所处状态下的声速(马赫数)。,扩压管利用气体流速逐渐降低而使气体压力增高的设备。其流动特性为: dp0 dcf0、dv0 。,6-3 气体的流速及临界流速,根据绝热流动的能量转换关系式,对喷管有,通常喷管进口流速和出口流速相比很小,取cf00,出口流速为:,下标“0”进口状态。,适用于可逆、不可逆过程,理想气体,若比热容为定值,则有,对于定熵流动,按过程方程推得,可见,喷管进口截面的状态一定时,喷管出口的气流速度决定于出口截面气体的状态。对于定熵流动,出口流速决定于出口截面的压力比p2/p0。,流速公式,临界流速和
5、临界压力比,气流速度等于声速时,气流处于由亚声速向超声速过渡的临界状态,这个流速称为临界流速。临界流速处喷管截面上的压力与进口压力之比称为临界压力比,用pcr/p0表示。按临界流速等于当地声速的关系,可求取 pcr/p0的数值,由:,有,将理想气体定熵过程参数关系 代入上式,有,整理可得:,可见,临界压力比仅与等熵指数值有关。即气体一定时,临界压力比就有确定的数值,估算时,可取如下数值:,单原子气体:1.67,多原子气体:1.30,双原子气体:1.40,由临界压力比和流速的计算式公式,可得到定熵流动时临界流速为,即临界流速决定于进口状态,当p0、v0或T0较高时临界流速的数值较高。,6-4 气
6、体的流量和喷管计算,由连续性方程,可得出口截面单位面积的气体流量为:,将流速公式和定熵过程 参数关系式代入上式,可得:,即,可见,当进口气体状态一定时,出口截面单位面积气体的流量决定于该处的压力比。,(6-13),最大流量,为分析压力比对单位面积流量的影响,取上式中与压力比有关的部分,对压力比 求一阶及二阶导数,有:,和,可解得,当 时,有 和 ,即出口截面压力比等于临界压力比时,单位截面面积流量有极大值。按流量公式可得单位面积的最大流量为,(6-13a),喷管设计,依要求的流量计算截面积。为使气体在喷管内充分膨胀降压至背压pB ,应根据pB /p0设计喷管。,当pB /p0 pcr/p0,选
7、用渐缩形喷管,这时令p2 pB ,按式(6-13)得出口截面面积,当pB /p0 pcr/p0,依然选用渐缩形喷管,也可按式(6-13a)得出口截面面积(此时cf2c),进口截面面积一般不需计算,只要适当大于出口截面面积以保持喷管一定的形状即可。,(6-14a),(6-14),当pB /p0 pcr/p0,选用缩放形喷管。此时需计算喉部面积和出口面积。出口面积:令p2 pB ,按式(6-14)计算求得;喉部面积:此时喉部压力等于临界压力,按式(6-14a)求得.缩放形喷管渐放部分的长度一般按锥角等于1012计算。锥角太大而气流膨胀跟不上时会使气流和管壁脱离而造成涡流损失。反之,锥角太小时长度过
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