Студопедия — Приближения, используемые при термодинамическом описании течения газов и паров в каналах
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Приближения, используемые при термодинамическом описании течения газов и паров в каналах






 
 

Мы будем в дальнейшем рассматривать течение газов и паров в каналах, т.е. в областях, ограниченных жесткими боковыми поверхностями, которые в общем случае могут быть проницаемыми для тепла и вещества.

 


Каналы будем считать прямыми со слабо меняющимся сечением, скорость и другие параметры во всех точках поперечного сечения одинаковыми. В этом случае можно пренебречь составляющими скорости, перпендикулярными оси канала, и считать течение одномерным. Для поля скоростей эта ситуация наглядно изображена на рис.7.1. Строго говоря, течение вязкого газа (пара) в ограниченном пространстве никогда не может быть одномерным ввиду наличия значительных градиентов скорости и других параметров вблизи тонкого слоя около стенок, называемого пограничным слоем, однако мы будем рассматривать течение только в ядре потока на достаточном удалении от границ. Учет теплоты трения, выделяющейся в основном в пограничном слое, производится введением эмпирических коэффициентов, о которых речь будет идти ниже.

При термодинамическом описании течения газов и паров в каналах будут использоваться следующие приближения и допущения:

Течение стационарно, т.е. ни один из параметров течения не зависит от времени.

Каналы прямые, ось x направлена вдоль оси канала.

Поперечное сечение канала слабо меняется с расстоянием вдоль оси канала, что позволяет использовать одномерное приближение.

Каналы сравнительно короткие, что позволяет пренебречь изменением потенциальной энергии потока, т.е. .

В канале отсутствуют движущиеся поверхности, т.е. газ (пар) не совершает технической работы: l техн=0.

Боковые стенки канала теплоизолированы, т.е. процесс течения в канале считается адиабатическим. Это приближение является в достаточной мере оправданным, так как время пребывания какой-либо порции газа в канале весьма мало в связи со сравнительно большими скоростями потока. Таким образом, для адиабатического течения , а значит, вся теплота трения поглощается самим потоком, т.е. .

На основании перечисленных допущений два закона термодинамики в применении к течению газа (пара) в каналах принимают значительно более простой вид:

причем, все параметры здесь зависят только от осевой координаты канала x.

7.1.2. Массовый расход. Уравнение неразрывности

Важной характеристикой течения газа (пара) является массовый расход , т.е. масса вещества, протекающего через поверхность площадью f в единицу времени. При течении газа в каналах в одномерном приближении массовый расход определится следующим образом:

Здесь ρ=1/ v - плотность газа (пара), кг/м3; v – удельный объем, м3/кг.

Логарифмическое дифференцирование позволяет записать уравнение для расхода в виде

Если стенки канала непроницаемы для вещества, то, на основании закона сохранения массы, в стационарном режиме массовый расход газа (пара) через любое сечение канала будет постоянной величиной, т.е. = const. Тогда

Это соотношение называют уравнением неразрывности или сплошности.


Лекция 14







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 433. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2...

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом опреде­ления суточного расхода энергии...

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия