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油压机液压油液体动力学基础

发布者:创佳鸿机械  发布时间:2014-5-18 10:04:24
本节主要讨论油压机液体的流动状态、运动规律、能量转换以及流动液体与固体壁面的相互作用力等问题。具体地说,主要介绍液体动力学的3个基本方程一一连续性方程、伯努利方程和动量方程。这些内容不仅构成了液体动力学基础,而且还是液压技术中分析问题和设计计算的理论依据。
油压机液体流动时,由于重力、惯性力、蒙古性摩擦力等的影响,其内部各质点的运动状态是不相同的。这些质点在不同时间、不同空间处的运动变化对液体的能量损耗有所影响,此外,流动液体的状态还与液体的温度、黠度等参数有关。但是对液压技术来说,人们感兴趣的只是整个液体在空间某特定点处或特定区域内的平均运动情况。为了简化条件以便于分析,一般都假定在等温的条件下(把秸度看作是常量,密度只与压力有关)来讨论液体的流动情况。
2.3.1基本概念
1.理想液体、恒定流动、一维流动
研究油压机液体流动时必须考虑黠性的影响,但由于这个问题非常复杂,所以在开始分析时可以假设液体没有勤性,然后再考虑秸性的作用,并通过实验验证的办法对理想化的结论进行补充或修正。这种办法同样可以用来处理液体的可压缩性问题。一般把这种既无带性又不可压缩的假想液体称为理想液体,而把事实上存在的具有黠性和可压缩的液体,称为实际液体。
被体流动时,若液体中任一点处的压力、速度和密度等参数都不随时间而变化,则这种流动称为恒定流动(或称定常流动、非时变流动)。反之,只要压力、速度或密度中有一个参数随时间变化,就称为非恒定流动(或称非定常流动、时变流动)。
当液体整个作线形流动时,称为一维流动。当作平面或空间流动时,称为二维或三维流动。一维流动最简单,严格意义上的一维流动要求液流截面上各点的速度矢量完全相
同,液体的运动参数是一个坐标的函数,这种情况在现实中极为少见。一般常把封闭容器内流动的液体按一维流动分析,再用实验数据对计算结果进行修正。
2.流线、流管、流求、远流截
流线是某一瞬间液流中一条条标志其质点运动状态的曲线,在流线上各点的瞬时液流方向与该点的切线方向重合(如图2.11所示)。由于液流中每一点在每一瞬间只能有一个速度,因而流线既不能相交,也不能转折,它是一条条光滑的曲线。 
在流场内作一条封闭曲线,过该曲线的所有流线所构成的管状表面称为流管,如图2.12所示,流管与真实管道相似。流管内所有流线的集合称为流束,如图2.13所示。根据流线不能相交的性质,流管内外的流线均不能穿越流管表面。
垂直于流束的的截面称为通流截面(或过流断面),通流截面上各点的运动速度均与其垂直。因此,通流截面可能是平面,也可能是曲面。如图2.13中的截面A是平面,而截面β是由面。
通流面积无限小的流柬称为微小流束。
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