工程热力学课件:第七章 气体和蒸汽的流动.ppt

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1、1第七章气体和蒸汽的流动2本章学习内容1研究气体流动过程中2研究影响气体在管内流的气流速度变化能量转换状态参数变化的规律系统的外部条件管道截面积的变化3基本要求1、掌握定熵稳定流动的基本方程;2、理解促使流速改变的力学条件和几何条件的基本涵义;3、掌握喷管中气体流速、流量的计算,会进行喷管外形的选择和尺寸的计算;4、掌握滞止焓、临界参数等基本概念和相关计算。4§7-1稳定流动的基本方程式一概念稳态稳流(稳定流动)状态不随时间变化恒定的流量流体在流经空间任何一点时,其全部参数都不随时间而变化的流动过程。5简化假设:1、沿流动方向上的一维问题:取同一截面上某参数的平均

2、值作为该截面上各点该参数的值。2、可逆绝热过程:流体流过管道的时间很短,与外界换热很小,可视为绝热,另外,不计管道摩擦。6二几个基本方程连续性方程绝热稳定流动能量方程定熵过程方程7(1)连续性方程const由稳态稳流特点适用于任何工质稳定流动可逆和不可逆过程截面面积气流速度气体比体积它描述了流道内的流速、比体积和截面积之间的关系。8结论:1)对于不可压流体(dv=0),如液体等,流体速度的改变取决于截面的改变,截面积A与流速cf成反比;2)对于气体等可压流,流速的变化取决于截面和比体积的综合变化。9(2)绝热稳定流动能量方程注:增速以降低本身储能为代价不计位能,无

3、轴功,绝热,则:10适用范围:绝热不作外功的稳定流动过程,任意工质,可逆和不可逆过程。结论:1、气体动能的增加等于气流的焓降;2、任一截面上工质的焓与其动能之和保持定值,把两者之和定义为一个参数:总焓或滞止焓h011气体在绝热流动过程中,因受到某种阻碍流速降为零的过程。在绝热滞止时的温度和压力称为滞止温度T0和滞止压力p0。若过程为定熵滞止过程:绝热滞止过程:12(3)定熵过程方程式=const可逆绝热过程方程式适用条件:(1)理想气体(2)定比热(3)可逆微分注意:变比热时k取过程范围内的平均值13公式汇总:绝热不作外功的稳定流动过程,任意工质,可逆和不可逆过程

4、。适用于任何工质稳定流动,可逆和不可逆过程。理想气体,比热容为定值,可逆绝热微元过程:14三声速方程微小扰动在连续介质中所产生的压力波的传播速度。压力波的传播过程可作定熵过程处理(1)声速定义式:定熵过程理想气体只随绝对温度而变声速不是一个固定不变的常数,与气体的性质及其状态有关。15(2)马赫数马赫数:气体的流速与当地声速的比值。Ma<1亚声速Ma=1气流速度等于当地声速Ma>1超声速16§7-2促使流速改变的条件喷管:流速升高的管道;扩压管:流速降低、压力升高的管道。由流体力学的观点可知,要使工质的流速改变,可通过以下两种方法达到:1)截面积不变,改变进出口的

5、压差-力学条件;2)固定压差,改变进出口截面面积-几何条件。17-、力学条件联立流动能量方程式和热力学第一定律表达式:可得:18微分式:结论:dcf>0dp<0导致dcf<0dp>0导致喷管中的流动特性扩压管中的流动特性19Ma<1时,dv/v1时,dv/v>dcf/cf二、几何条件该式揭示了定熵流动中气体比体积变化率和流速变化率之间的关系:20结论:当流速变化时,气流截面积的变化规律不但与流速的变化有关,还与当地马赫数有关。21公式汇总:连续性方程:能量方程:过程方程:力学条件:几何条件:22Ma<1,亚声速流动,dA<0,截面收缩;Ma=1

6、,声速流动,dA=0,截面缩至最小;Ma>1,超声速流动,dA>0,截面扩张;对于喷管(dcf>0)时,截面形状与流速间的关系:23缩放喷管(拉伐尔喷管):缩放喷管可实现气流从亚声速变为超声速,在喷管最小截面(喉部截面或临界截面)处Ma=1,在临界截面处的参数称为临界参数(以下标cr表示),如:24喷管内参数变化示意图注意:各个截面处的声速不同,沿流动方向成下降趋势。25Ma>1,超声速流动,dA<0,截面收缩;Ma=1,声速流动,dA=0,截面缩至最小;Ma<1,亚声速流动,dA>0,截面扩张;对于扩压管管(dcf<0):26§7-3喷管的计算喷管的设计计算:根

7、据给定条件(气流初参数、流量及背压),选择喷管的外形及确定几何尺寸。喷管的校核计算:已知喷管的形状和尺寸及不同的工作条件,确定出口流速和通过喷管的流量。27一、流速计算及其分析1、计算流速的公式:出口流速:不计cf1,则28假设:1)理想气体;2)定值比热容;3)流动可逆;4)满足几何条件。2、状态参数对流速的影响2930在初态确定的条件下:31当p2=0时,出口速度达最大,即:此速度实际上是达不到的,因为压力趋于零时比体积趋于无穷大。323、临界压力比在临界截面上:定义临界压比:双原子气体:k=1.4γcr=0.528过热蒸汽:k=1.3γcr=0.546干饱和

8、蒸汽:k=

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