24/12/2508:541水力学24/12/2508:542在前一章中我们已经讨论过理想液体和实际液体的能量方程式
因实际液体具有粘滞性,在流动过程中会产生水流阻力,克服阻力就要耗损一部分机械能,转化为热能,造成水头损失
水头损失与液体的物理特性和边界特征均有密切关系,所以本章首先对两种不同物理特性的液体(理想液体和实际液体)在不同边界条件下所产生的液流特征加以剖析,弄清楚水头损失的物理概念
又因水头损失的变化规律与液流型态有密切关系,所以本章在阐明液流型态及其特征的基础上,再讨论水头损失的变化规律及其计算方法
headlossinconduits24/12/2508:543水头损失的物理概念和分类液流边界几何条件对水头损失的影响均匀流沿程水头损失与切应力的关系液体运动的两种型态紊流的特征紊流均匀流沿程水头损失的计算公式局部水头损失恒定有压管流24/12/2508:544理想液体,边界面没有滞水作用,液流为平行直线流,过水断面上流速分布是均匀的,液体流动过程中没有任何能量损失
理想液体流线流速分布1
水头损失的物理概念和分类24/12/2508:545实际液体是有粘滞性的,过水断面上的流速分布是不均匀的,因此相邻两流层之间都有相对运动
由于粘滞性的作用,有相对运动的两流层之间就有内摩擦切应力发生
液体流动过程中要克服这种摩擦阻力就要作功,作功就要损耗一部分液流的机械能,转化为热能而散失
实际液体流线流速分布24/12/2508:546在水力学中,能量损失都是用单位重量的液体所损失的能量来表示,称为水头损失
在固体边界平直的水道中,单位重量的液体自一断面流至另一断面所损失的机械能,是沿程都有并随沿程长度而增加的,所以叫做沿程水头损失,常用hf表示
24/12/2508:547当实际液体沿固体边界流动时,局部地区边界的形状或大小改变(如管道或河渠中的