流体力学基础说课讲解.ppt

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1、流体力学基础第二章流体力学基础液压系统工作介质1)密度MassDensity—单位体积液体的质量ρ=m/Vkg/m3油液密度随着温度或压力的变化而变化,但变化不大,通常忽略,一般取ρ=900kg/m3的大小。工作介质的作用:1)能量传递的介质2)润滑介质3)冷却介质工作介质物理性质:第二章流体力学基础液压系统工作介质2)可压缩性Compressibility—液体受压力作用而发生体积缩小性质。体积为V的液体,当压力增大△p时,体积减小△V,则液体在单位压力变化下体积的相对变化量。体积压缩系数κ:κ=-△V/△pV一般取κ=(5~7)x10-10m2/N体积弹性模

2、量K:K=1/κ表示单位体积相对变化量所需要的压力增量,也即液体抵抗压缩能力的大小。一般认为油液不可压缩(因压缩性很小),计算时取:K=(1.4-1.9)*109N/m2。由于实际的液压油中含有空气,常取K=0.7*109N/m2。若分析动态特性或p变化很大的高压系统,执行元件容积较大时,则必须考虑。第二章流体力学基础液压系统工作介质3)流体的粘性Viscosity——流体在外力作用下流动时,由于流体分子间的内聚力作用,导致流体分子间因相对运动而产生的内摩擦力,这种特性称为粘性。流体内摩擦定律内摩擦力(试验结果表明)液层接触面积液层间相对速度液层间距离动力粘度牛

3、顿内摩擦定律表示流体粘性的系数,称为动力粘度第二章流体力学基础液压系统工作介质牛顿内摩擦定律粘度动力粘度μ——流体在单位速度梯度下流动时,接触液层间单位面积上内摩擦力。运动粘度——μ太大,常用动力粘度与液体密度之比值。相对粘度——μ、不易直接测量,只用于理论计算,常用相对粘度。粘度国际单位(SI制)中:帕·秒(Pa·s)或牛顿·秒/米2(N·s/m2);以前沿用单位(CGS制)中:泊P或厘泊cP、达因·秒/厘米2dyn·s/cm2换算关系:1Pa·s=10P=103CP动力粘度第二章流体力学基础液压系统工作介质SI制:m2/sCGS制:St(斯)、cSt(

4、厘斯)(cm2/s)(mm2/s)换算关系:1m2/S=104St=106cSt运动粘度运动粘度,常用于液压油牌号标注老牌号——20号液压油,指这种油在50°C时的平均运动粘度为20cSt。新牌号——L—HL32号液压油,指这种油在40°C时的平均运动粘度为32cSt粘度CoefficientofViscosity动力粘度CoefficientofDynamicViscosity运动粘度CoefficientofKinematicViscosity第二章流体力学基础希腊字母读音表序号大写小写英文注音国际音标注音中文注音1Ααalphaa:lf阿尔法2Ββbeta

5、bet贝塔3Γγgammaga:m伽马4Δδdeltadelt德尔塔5Εεepsilonep`silon伊普西龙6Ζζzetazat截塔7Ηηetaeit艾塔8Θθthetθit西塔9Ιιiotaiot约塔10Κκkappakap卡帕11Λλlambdalambd兰布达12Μμmumju缪第二章流体力学基础13Ννnunju纽14Ξξxiksi克西15Οοomicronomik`ron奥密克戎16Ππpipai派17Ρρrhorou肉18Σσsigma`sigma西格马19Ττtautau套20Υυupsilonjup`silon宇普西龙21Φφphifai佛爱

6、22Χχchiphai西23Ψψpsipsai普西24Ωωomegao`miga欧米伽希腊字母读音表第二章流体力学基础液压系统工作介质相对粘度恩氏度0E——中国、德国、前苏联等用赛氏秒SSU——美国用雷氏秒R——英国用巴氏度0B——法国用恩氏粘度与运动粘度之间的换算关系当1.35≤0E≤3.2时:=(8.00E-8.64/0E)mm2/s当0E>3.2时:=(7.60E–4.0/0E)mm2/s恩氏粘度是用恩氏粘度计来测定的:将200mL的被测液体装入恩氏粘度计中,并加热到所需的某一温度时,测出该液体从恩氏粘度计底部2.8mm的小孔中流出时间与同体积蒸馏水

7、在20°C时流出时间的比值即为该液体的恩氏粘度值。第二章流体力学基础液压系统工作介质粘温性能粘度随温度变化的性质叫粘温特性,粘度随温度的变化较小,即粘温特性较好。温度↑,内聚力↓,μ↓温度变化使液体内聚力发生变化,温度升高,粘度下降。粘温特性用粘度指数VI表示,曲线越平坦,VI越大。一般要求液压油的粘度指数在90以上。液压系统最高工作温度最好不要超过65度。第二章流体力学基础液压系统工作介质粘压性能粘度随压力变化的性质叫粘压特性,粘度随压力的升高而变大。低压时影响不明显,可以忽略(小于30MPa时)。但当压力超过50MPa时,液体粘度随压力增加而显著加大。当压力

8、升高到70MPa时,液体

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