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          工程熱力學講稿 第9章 氣體和蒸汽的流動

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          第9章  氣體和蒸汽的流動
          基本要求:
          1.深入理解噴管和擴壓管流動中的基本關系式和滯止參數的物理意義,熟練運用熱力學理論分析亞音速、超音速和臨界流動的特點。
          2.對于工質無論是理想氣體或蒸汽,都要熟練掌握漸縮、漸縮漸擴噴管的選型和出口參數、流量等的計算。理解擴壓管的流動特點,會進行熱力參數的計算。
          3.能應用有摩擦流動計算公式,進行噴管的熱力計算。
          4.熟練掌握絕熱節流的特性,參數的變化規律。

          基本知識點:
          9.1 絕熱流動的基本方程
          一、 穩態穩流
          工質以恒定的流量連續不斷地進出系統,系統內部及界面上各點工質的狀態參數和宏觀運動參數都保持一定,不隨時間變化。

          二、連續性方程
          由穩態穩流特點,  const
          該式適用于任何工質可逆與不可逆過程
          三、絕熱穩定流動能量方程
                
          對絕熱、不作功、忽略位能的穩定流動過程
            得: 
          說明:增速以降低本身儲能為代價。
          四、定熵過程方程
             由可逆絕熱過程方程     =const

          五、音速與馬赫數
          音速:微小擾動在流體中的傳播速度。


          注意:壓力波的傳播過程作定熵過程處理。
          特別的, 對理想氣體:   只隨絕對溫度而變

           馬赫數(無因次量):流速與當地音速的比值
                   M>1,超音速
          M=1   臨界音速
          M<1  亞音速

          9.2  定熵流動的基本特性
          一、氣體流速變化與狀態參數間的關系
          二、管道截面變化的規律

          9.3   噴管中流速及流量計算
          9.4 擴 壓 管
          9.5具有摩擦的流動
          9.6 絕熱節流

          重點、難點
          1.噴管和擴壓管截面變化與速度、壓力變化的關系。
          2.噴管的選型與臨界截面的關系。
          3.有摩擦流動時,噴管的流動特點及熱力參數的計算。
            思考題
          1.對提高氣流速起主要作用的是噴管的形狀,還是氣體本身的狀態變化?

          2.為什么漸擴形管道在一定條件下能使氣流加速?對液體能否?

          3.為什么氣體在漸縮噴管只能膨脹到臨界狀態?

          4.噴管的臨界狀態有哪些特性?什么是最大流量?如何確定?什么是臨界壓力比?它和什么因素有關?有何用處?

          5.一個縮放噴管,原來在設計工況下工作。如其他情況不變,只把初壓p1提高,流動情況將有什么變化?漸縮噴管呢?

          6.噴管出口截面積、噴管最大流量是由哪些因素決定的?

          7.若可壓縮流體流經無摩擦噴管對外散熱,試向下式是否成立
           
          8.請說明下列說法是否正確:
          (1)流體流動速度愈快,則弱擾動在該流體中的傳播速度也愈快?
          (2)氣體在變截面管內定熵流動,氣流的最小截面即為臨界截面。
          9.當M=1時, 。這意味著管截面應為極小(f=fmin)或為極大(f=fmax),但為什么說M=1只能出現在最小截面。
          10.漸縮噴管出口截面最小,流體會不會在該處受擠壓,致使壓力升高,為什么?
          11.什么條件下,噴管的進口參數和總參數相同,出口壓力和背壓相同?

          作業:9-3、9-4、9-5、9-7、9-8、9-11、9-12、9-17、9-18

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