拉瓦尔喷管原理的流动是层流还是湍流

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第一章 动量传输的基本概念 2
思考题: 28
第二章 流体动力学 32
思考题: 57
第三章 层流、湍流与湍流运动 63
思考题: 77
第四章 边界层理论 83
思考题: 95
第五章 相似原理与量纲分析 101
思考题: 105
计算题: 105
判断题: 113
简答题: 113
第一章 动量传输的基本概念
一.本章介绍了流体的三个主要力学性质:
1.流体的粘性:
在日常生活中,我们对液体的粘性大小有感性的认识,如油的粘稠程度大于水,本章将粘性提高到理性的高度来认识,粘性是流体通过变形速率来抵抗切应力的属性。它又是流体层间相对移动时层间内摩擦力的根源所在。
2.流体的压缩性:
流体压力增大,体积缩小;压力减小,体积增大。这是流体压缩性的或弹性的表现。不同流体具有不同的压缩性,通常用压缩性系数β或体积弹性模数E来度量它的大小。体积弹性模数是压力差与体积相对变化率的比值。这和材料力学中的杨氏弹性模量很类似,是应力和应变之比。严格的说,任何流体在压力的作用下,体积都会变化,都是可压缩的,但在流体力学研究中,如果流动过程中的流体的体积变化不大,即密度变化不大,可近似认为,称为不可压缩流体。   流动中压力变化是由速度变化引起的。对于气体通常我们认为很容易压缩,但当它做低速运动时,压力变化不大,密度变化也较小(如当V&70-100m/S时,密度变化约为3%),此时气体可近似的认为是不可压缩流体。
流体力学中常用声速表示流体的压缩性,
3.表面张力:
  表面张力作用于液体表面,液体表面分子受液体内部分子的吸引作用,表面有收缩的倾向,类似一张紧的膜。   表面张力很小,但在研究液滴的生成,液体中的气泡的生成,破灭及毛细现象等问题时需要考虑表面张力的作用。液体的表面张力系数是单位长度上的拉力值,它随温度上升而下降。把少量的肥皂或去污剂的溶液加入水中,可以显著的降低它的表面张力系数。这样衣服上的污垢容易克服表面张力进入水中,达到洗涤的目的。   为克服毛细现象对液柱式的压力计的影响,玻璃测压管的直径不能太小。毛细现象是由于表面张力所引起的。假定毛细管内自由液面为球面,半径为R则 ,为毛细管的半径。
  二.作用于流体的力可以分为两类:质量力和表面力。 ?  质量力是直接作用于流体质量(或体积)上的力,通常是指重力,研究电磁流体力学将会涉及电场力,磁场力。 ?  表面力是通过接触作用于表面上的力,在研究粘性流体的动力学问题时,表面力相当复杂。但在流体静力学中,作用于单位面积上的表面力(即应力)特性简明:只存在法向应力,并且各向同性,这就是我们经常说的压力。当我们将身体潜入水中时,身体表面承受的静水压力总是垂直于表面的。 ?  流体静止平衡的基本方程就是要建立质量力和表面力之间的关系式。除了用分析流体微元受力的方法建立平衡方程外,我们还可用数学的手段直接导出该方程:对于任意流体团,其受的合力为零。 ?   ?  事实上,当同一种液体在同一容器中静止平衡时,同一水平高度上各点压力相等;此时容器内两点的压力之差等于两点高度差乘以,相当于一个高度为h的单位面积上的液柱重量。 ?  这一原理广泛应用于各种U形压力计。 ?  非惯性坐标系里液体的相对平衡问题,其质量力除包含重力外,还应有惯性力。 ?  对于直线匀加速运动坐标系 ?  其平衡方程为 ?         ?  对于绕固定轴等角速旋转的坐标系 ?  其平衡方程为 ?        
例:1 轴在轴承中空载旋转,两者间隙为,轴径为D,转动角速度为 ,且温度保持不变,轴瓦长l,测得摩擦力矩为M,求粘性系数 。
解: 轴和轴承视为同心圆,其间隙与轴径D相比足够小,并忽略端部影响。轴对轴承相对运动类似于两块平行平板间相对运动。
例:2 上面是水,下面为水银槽内插入一根的短玻璃管,已知
解: 设水槽中水和水银的分界面压力为,则毛细管中水和水银的分界面处,
上侧(水侧)压力为,
下侧(汞侧)压力为, ?
例:3 如图差压测压管.已知a,b,c及密度
例:4 求图示浸没于两种液体中的物体的浮力,选取如图坐标,坐标原点在
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电气体发电中有热添加的喷管流动及其热力循环分析.pdf 94页
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Nozzle Flow with Heat Addition and Cycle
Efficiency Analysis of the Electrogasdynamic
A Thesis Submitted to Chongqing University
in Partial Fulfillment of the Requirement for the
Master’s Degree of Engineering
Zhu Guitong
Supervised by Prof. Chen Qinghua
Specialty: Power Engineering and
Engineering Thermophysics
College of Power Engineering
Chongqing University, Chongqing, China
电气体发电作为一种直接发电方式,以气体作为发电工质,具有清洁、设备
简化、结构紧凑、维护要求低等优点,在分布式能源系统中,具有巨大的发展潜
力。为了提高电气体发电循环的热效率,本论文在有回热的条件下,通过对电气
体发电器喷管中流动的气体进行加热,构建了一个新的热力学模型和热力循环,
分析了喷管加热对喷管内流动以及循环热效率的影响。
首先,对电气体发电中扁平拉瓦尔喷管进行了设计,通过 CFD 数值模拟对比
不同型线喷管内的流场及计算喷管速度系数和能量损失系数,选择最优型线喷管。
然后,用 CFD 数值模拟的方法研究了有热添加的喷管流动。模拟了不同壁面加热
功率、不同流道宽度、加入导流片、不同位置加热、延长渐扩段、延长渐缩段、
不同入口高度条件下壁面加热喷管的流动,找到提高壁面加热效果的方法并对喷
管进行优化。进一步将壁面加热和内热源两种加热方式喷管的流场和火用效率进
行了对比,并且依据不同位置加热效果,将壁面加热和内热源加热方式结合起来,
提出了一种综合加热方法。最后,分析了喷管不同加热功率对循环热效率的影响,
提出了一种提高电气体发电循环热效率的方法。并分析了喷管加热条件下,不同
喷管入口温度、不同最低循环温度、不同入口压力对循环热效率的影响。
研究结果表明,相对于直线喷管,型线为两段圆弧的喷管具有更好的流动特
性;壁面加热方式中,喷管流道变窄管内流体速度提高,但同时增大了流动阻力;
加入导流片、延长渐扩段,虽然加热功率有所增大,但会增大流体流动阻力;而
延长喷管渐缩段和增大入口高度则能有效提高喷管流体速度和温度;受边界层的
限制,壁面加热方式对主流区域影响不大,而内热源加热方式在主流区域效果明
显;将壁面和内热源加热方式结合的综合加热方法能够有效地将热量添加到喷管
气流中,并能提高循环热效率。喷管有热添加时,在不同喷管入口温度、不同最
低循环温度、不同入口压力条件下,均能进一步提高循环热效率。
关键词:电气体发电,热添加喷管流动,Ericsson 循环,CFD 模拟,热效率
重庆大学硕士学位论文
正在加载中,请稍后...work 本人对拉瓦尔喷管进行流体分析,得出了其温度,压力等仿真曲线。内有程序和 图 Algorithm 数学计算 246万源代码下载-
&文件名称: work& & [
& & & & &&]
&&所属分类:
&&开发工具: Fortran
&&文件大小: 1013 KB
&&上传时间:
&&下载次数: 37
&&提 供 者:
&详细说明:本人对拉瓦尔喷管进行流体分析,得出了其温度,压力等仿真曲线。内有程序和仿真图-I am Laval nozzle for fluid analysis, obtained the temperature, pressure and other simulation curve. There are procedures and simulation diagram
文件列表(点击判断是否您需要的文件,如果是垃圾请在下面评价投诉):
&&005.dat&&005.cas&&005.dbs&&005.msh&&123.txt&&cancha.jpg&&Mach number.jpg&&material.jpg&&operation condition.jpg&&pressure inlet.jpg&&pressure outlet.jpg&&solution.jpg&&solver.jpg&&static tem.jpg&&total pre.jpg&&total pressure.jpg&&total pressure1.jpg&&wangge.jpg
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&[] - 求解二维无粘欧拉方程,算的是一个二维收扩喷管
&[] - C语言实现二维无粘欧拉方程的求解,采用二阶迎风MUSCL格式,求解二维收扩喷管,计算时间比MATLAB少很多
&[] - 模拟一维拉法尔喷管的跨音速流动,出口条件为超音速,参见空气动力学教材
&[] - 有限体积法求解一维欧拉方程,有助于理解近似黎曼解的概念
&[] - 可用于直接计算二维喷管中的湿蒸汽流动,输入初始条件,边界条那件和迭代次数和步长即可。
&[] - 湍流模型re计算流体力学软件udf 可以用于修改UDF文件
&[] - 二维rans方程的k-w湍流模型,用于计算流体力学
&[] - 对拟一维喷灌流动的数值解的激波捕捉fortran源程
&[] - 国外经典二维喷管,matlab程序,相当经典
&[] - 优化计算,采用Fortran语言编写,包含优化计算源码、可变多面体法、DFP变度量法等。}

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