流体力学基础知识
流体力学基础知识

目 录 Contents
一 绪论 二 流体静力学 三 流体运动学 四 流体动力学
第一章: 绪论
1.1 流体力学的研究对象
流体力学是研究流体平衡与运动的规律以及它与固 体之间相互作用规律的科学。
其中流体包括液体和气体,相对于固体,它在力学 上表现出以下特点: 流体不能承受拉力。 流体在宏观平衡状态下不能承受剪切力。 对于牛顿流体(如水、空气等)其切应力与应变的时间 变化率成比例,而对弹性体(固体)来说,其切应力则 与应变成比例。
• 数值方法 计算机数值方法是现代分析手段中发展最快的方法之一
1.4 流体力学的发展史
• 第一阶段(16世纪以前):流体力学形成的萌芽阶段 • 第二阶段(16世纪文艺复兴以后-18世纪中叶)流体力学
成为一门独立学科的基础阶段 • 第三阶段(18世纪中叶-19世纪末)流体力学沿着两个方
向发展——欧拉、伯努利 • 第四阶段(19世纪末以来)流体力学飞跃发展
体静力学的基础
第二阶段(16世纪文艺复兴以后-18世纪中叶) 流体力学成为一门独立学科的基础阶段
• 1586年 斯蒂芬——水静力学原理 • 1650年 帕斯卡——“帕斯卡原理” • 1612年 伽利略——物体沉浮的基本原理 • 1686年 牛顿——牛顿内摩擦定律 • 1738年 伯努利——理想流体的运动方程即伯努利方程 • 1775年 欧拉——理想流体的运动方程即欧拉运动微分方
1.2 连续介质模型
• 连续介质 流体微元——具有流体宏观特性的最小体积的流体团
• 理想流体 不考虑粘性的流体
• 不可压缩性 ρ=c
1.3 流体力学的研究方法
理论分析方法、实验方法、数值方法相互配合,互为补充
流体力学的基本知识点的阐述

(压力形式)
(1-8)
1.2 流体静力学基本概念
变形得 p1/ρ+z1g=p2/ρ+z2g (能量形式)(1-9) 若将液柱的上端面取在容器内的液面上,设液面上 方的压力为pa,液柱高度为h,则式(1-8)可改写为 p2=pa+ρgh (1-10) 式(1-8)、式(1-9)及式(1-10)均称为静力学 基本方程,其物理意义在于:在静止流体中任何一点的 单位位能与单位压能之和(即单位势能)为常数。
1.2 流体静力学基本概念
图1.3 绝对压力、表压与真空度的关系
1.2 流体静力学基本概念
1.2.2 流体静力学平衡方程
1.2.2.1 静力学基本方程
假如一容器内装有密度为ρ的液体,液体可认 为是不可压缩流体,其密度不随压力变化。在静 止的液体中取一段液柱,其截面积为A,以容器 底面为基准水平面,液柱的上、下端面与基准水 平面的垂直距离分别为z1和z2,那么作用在上、下 两端面的压力分别为p1和p2。
1.1 流体主要的力学性质
1.1.2 流体的主要力学性质
1. 易流动性
流体这种在静止时不能承受切应力和抵抗剪切变形 的性质称为易流动性
2. 质量密度
单位体积流体的质量称为流体的密度,即ρ=m/V
3. 重量密度
流体单位体积内所具有的重量称为重度或容重,以γ 表示。γ=G/V
1.1 流体主要的力学性质
图1-8
1.4 流动阻力与能量损失
因是直径相同的水平管,u1=u2,Z1=Z2,故 Wf=(P1-P2)/ρ (1-22) 若管道为倾斜管,则 Wf=(P1/ρ+Z1g)-(P2/ρ+Z2g) (1-23) 由此可见,无论是水平安装还是倾斜安装, 流体的流动阻力均表现为静压能的减少,仅当水 平安装时,流动阻力恰好等于两截面的静压能之 差。
流体力学基础知识

流体力学基础知识一、流体的物理性质1、流动性流体的流动性是流体的基本特征,它是在流体自身重力或外力作用下产生的。
这也是流体容易通过管道输送的原因2、可压缩性流体的体积大小会随它所受压力的变化而变化,作用在流体上的压力增加,流体的体积将缩小,这称为流体的可压缩性。
3、膨胀性流体的体积还会随温度的变化而变化,温度升高,则体积膨胀,这称为流体的膨胀性。
4、粘滞性粘滞性标志着流体流动时内摩擦阻力的大小,它用粘度来表示。
粘度越大,阻力越大,流动性越差。
气体的粘度随温度的升高而升高,液体的粘度随温度的升高而降低。
二、液体静力学知识1、液体静压力及其基本特性液体静压力是指作用在液体内部距液面某一深度的点的压力。
液体静压力有两个基本特性:①液体静压力的方向和其作用面相垂直,并指向作用面。
②液体内任一点的各个方向的静压力均相等。
2、液体静力学基本方程P=Pa+ρgh式中Pa----大气压力ρ-----液体密度上式说明:液体静压力的大小是随深度按线性变化的。
3、绝对压力、表压力和真空①绝对压力:是以绝对真空为零算起的。
用Pj表示。
②表压力(或称相对压力):以大气压力Pa为零算起的。
用Pb表示。
③真空:绝对压力小于大气压力,即表压Pb为负值。
绝对压力、表压力、真空之间的关系为:Pj=Pa+Pb三、液体动力学知识1、基本概念①液体的运动要素:液体流动时,液体中每一点的压力和流速,反映了流体各点的运动情况。
因此,压力和流速是流体运动的基本要素。
②流量和平均流速:假定流体在流过断面时,其各点都具有相同的流速,在这个流速下所流过的流量与同一断面各点以实际流速流动时所流过的流量相当,这个流速称为平均流速,记作V。
单位时间内,通过与管内液流方向相垂直的断面的液体数量,称为流量。
流量可分为体积流量Qv和质量流量Qm。
Qv=V AQm=ρV A③稳定流和非稳定流:稳定流是指流体流速和压力不随时间的变化而变化的流动,反之则为非稳定流。
第一章 流体力学基础知识

物质导数表示流体微团通过点1时密度的瞬时变化率
上式右端第一项反映流场中静止一点密度的瞬时振荡
D V Dt t
五.作用在流体微团上的力 流体静平衡方程
• 表面力:相邻流体或物体作用于所研 究流体团块外表面,大小与流体团块 表面积成正比的接触力。
• 彻体力:外力场作用于流体微团质量 中心,大小与微团质量成正比的非接 触力。
N ∞ =法向力=合力在垂直于弦线方向分力;A∞ =轴向力=合力在平行于弦线方向分力;
dNu pucos dsu usin dsu dAu pusin dsu ucos dsu
dNl plcos dsl lsin dsl dAl pusin dsl lcos dsl
M z xcp N
xcp
M z N
由图中可以看出, N会产生一个关于前缘的负力矩(使机翼低头),故上式中含有负号。 Xcp定义为翼型压力中心,是翼型上气动力合力作用线与弦线的交点。 当合力作用在这个点上时,产生与分布载荷相同的效果。 为了确定分布载荷产生的气动力-气动力矩系统,最终的力系可以作用在物体的任何处,只要同 时给出关于该点的力矩值。
这种流动称为连续流。连续流流过的空间称为流场。
• 流体微团:想象流场中有一个个小的流体团,体积为dv。宏观上足够小,但其内部含有足够多的分 子,依然可以视为连续介质。在流场中运动,流体质量保持不变。
• 控制体:流场中的有限封闭区域。固定在流场中,体积形状保持不变。
• 在连续介质前提下,可以讨论介质内部某一几何点的密度
围绕点P划取一块微小空间,容积为ΔV,所包含介质质量Δm,则该空间内平均密度: = m
取极限ΔV→0,此极限值定义为P点介质密度: = lim m
第一章 流体力学的基础知识

u P u Z1 Z2 2g 2g P
假设从1—1断面到2—2断面流动过程中损失为h, 则实际流体流动的伯努利方程为
2 u12 P u2 Z1 Z2 h 2g 2g
2 1
2 2
P
第一章 流体力学的基础知识
1.3 流体动力学基础
【例 1.2 】如图 1-7所示,要 用水泵将水池中的水抽到用 水设备,已知该设备的用水 量为 60m3/h ,其出水管高
单体面积上流体的静压力称为流体的静压强。
若流体的密度为ρ,则液柱高度h与压力p的关系 为:
p=ρgh
第一章 流体力学的基础知识
1.2 流体静力学基本概念
1.2.1 绝对压强、表压强和大气压强
以绝对真空为基准测得的压力称为绝对压力,它是流 体的真实压力;以大气压为基准测得的压力称为表压 或真空度、相对压力,它是在把大气压强视为零压强 的基础上得出来的。
第一章 流体力学的基础知识
1.3 流体动力学基础
(3) 射流
流体经由孔口或管嘴喷射到某一空间,由于运动的 流体脱离了原来的限制它的固体边界,在充满流体的空 间继续流动的这种流体运动称为射流,如喷泉、消火栓 等喷射的水柱。
第一章 流体力学的基础知识
1.3 流体动力学基础
4. 流体流动的因素
(1) 过流断面
2. 质量密度
单位体积流体的质量称为流体的密度,即ρ=m/V
3. 重量密度
流体单位体积内所具有的重量称为重度或容重,以γ 表示。γ=G/V
第一章 流体力学的基础知识
1.1 流体主要的力学性质
质量密度与重量密度的关系为:
γ=G/V=mg/V=ρg
4. 粘性
表明流体流动时产生内摩擦力阻碍流体质点或流层 间相对运动的特性称为粘性,内摩擦力称为粘滞力。 粘性是流动性的反面,流体的粘性越大,其流动性
流体力学基础学习知识知识

流体⼒学基础学习知识知识第⼀章流体⼒学基本知识学习本章的⽬的和意义:流体⼒学基础知识是讲授建筑给排⽔的专业基础知识,只有掌握了该部分知识才能更好的理解建筑给排⽔课程中的相关内容。
§1-1 流体的主要物理性质1.本节教学内容和要求:1.1本节教学内容:流体的4个主要物理性质。
1.2教学要求:(1)掌握并理解流体的⼏个主要物理性质(2)应⽤流体的⼏个物理性质解决⼯程实践中的⼀些问题。
1.3教学难点和重点:难点:流体的粘滞性和粘滞⼒重点:⽜顿运动定律的理解。
2.教学内容和知识要点:2.1 易流动性(1)基本概念:易流动性——流体在静⽌时不能承受切⼒抵抗剪切变形的性质称易流动性。
流体也被认为是只能抵抗压⼒⽽不能抵抗拉⼒。
易流动性为流体区别与固体的特性2.2密度和重度(1)基本概念:密度——单位体积的质量,称为流体的密度即:Mρ=VM——流体的质量,kg ;V——流体的体积,m3。
常温,⼀个标准⼤⽓压下Ρ⽔=1×103kg/ m3Ρ⽔银=13.6×103kg/ m3基本概念:重度:单位体积的重量,称为流体的重度。
重度也称为容重。
Gγ=VG——流体的重量,N ;V——流体的体积,m3。
∵G=mg ∴γ=ρg 常温,⼀个标准⼤⽓压下γ⽔=9.8×103kg/ m3γ⽔银=133.28×103kg/ m3密度和重度随外界压强和温度的变化⽽变化液体的密度随压强和温度变化很⼩,可视为常数,⽽⽓体的密度随温度压强变化较⼤。
2..3 粘滞性(1)粘滞性的表象基本概念:流体在运动时抵抗剪切变形的性质称为粘滞性。
当某⼀流层对相邻流层发⽣位移⽽引起体积变形时,在流体中产⽣的切⼒就是这⼀性质的表现。
为了说明粘滞性由流体在管道中的运动速度实验加以分析说明。
⽤流速仪测出管道中某⼀断⾯的流速分布如图⼀所⽰设某⼀流层的速度为u,则与其相邻的流层为u+du,du为相邻流层的速度增值,设相邻流层的厚度为dy,则du/dy叫速度梯度。
流体力学基础知识汇总

流体力学基础知识汇总流体力学是研究流体静力学和流体动力学的学科。
流体力学是物理学领域中的一个重要分支,广泛应用于工程学、地球科学、生物学等领域。
本文将从流体力学的基础知识出发,概述流体力学的相关内容。
一、流体静力学流体静力学研究的是静止的流体以及受力平衡的流体。
静止的流体不受外力作用时,其内部各点的压力相等。
根据帕斯卡定律,压强在静止的流体中均匀分布。
流体静力学的重要概念包括压强、压力、密度等。
压强是单位面积上受到的力的大小,而压力是单位面积上受到的力的大小和方向。
密度是单位体积内质量的多少,与流体的压力和温度有关。
二、流体动力学流体动力学研究的是流体在受力作用下的运动规律。
流体动力学的重要概念包括流速、流量、雷诺数等。
流速是单位时间内流体通过某一截面的体积。
流速与流量之间存在着直接的关系,流量等于流速乘以截面积。
雷诺数是描述流体流动状态的无量纲参数,用于判断流体流动的稳定性和不稳定性。
三、伯努利定律伯努利定律是流体力学中的一个重要定律,描述了流体在沿流线方向上的压力、速度和高度之间的关系。
根据伯努利定律,当流体在流动过程中速度增加时,压力会降低;当流体在流动过程中速度减小时,压力会增加。
伯努利定律在飞行、航海、液压等领域有着重要的应用。
四、黏性流体黏性流体是指在流动过程中会发生内部层滑动的流体。
黏性流体的流动过程受到黏性力的影响,黏性力会导致流体的内部发生剪切变形。
黏性流体的流动规律可以通过纳维-斯托克斯方程来描述。
黏性流体在润滑、液体运输、地质勘探等领域有着广泛的应用。
五、边界层边界层是指在流体与固体表面接触的区域,流体的速度在边界层内逐渐从0增加到与远离表面的流体速度相等。
边界层的存在会导致流体的阻力增加。
研究边界层的特性可以帮助理解流体与固体的相互作用,对于设计高效的流体系统具有重要意义。
流体力学是研究流体静力学和流体动力学的学科。
流体力学的基础知识包括流体静力学、流体动力学、伯努利定律、黏性流体和边界层等内容。
第1章 流体力学基本知识

数学表达式:
二、流体的粘滞性 粘滞性 :流体内部质点间或层流间因相对运动 而产生内摩擦力(切力)以反抗相对运动的 性质。
牛顿内摩擦定律:
F-内摩擦力,N; S-摩擦流层的接触面面积,m2;
τ-流层单位面积上的内摩擦力(切应力),N/
m2;
du/dn-流速梯度,沿垂直流速方向单位长度 的流速增值;
hω1-2 =Σhf+Σhj
二、流动的两种型态--层流和紊流
二、流动的两种型态--层流和紊流
实验研究发现,圆管内流型由层流向湍流 的转变不仅与流速u有关,而且还与流体的 密度、粘度 以及流动管道的直径d有关。 将这些变量组合成一个数群du/,根据该 数群数值的大小可以判断流动类型。这个 数群称为雷诺数,用符号Re表示,即
从元流推广到总流,得:
由于过流断面上密度ρ为常数,以
u d u d
1 1 1 2 2 1 2
2
带入上式,得:
ρ1Q1 =ρ2 Q2 Q=ωv ρ1ω1v 1=ρ2ω2v 2
(1-11)
(1-11a)
(1-11)、 (1-11a) --质量流量的连 续性方程式。
建筑设备工程
第一章 流体力学基本知识 第1节 流体的主要物理性质 第2节 流体静压强及其分布规律 第3节 流体运动的基本知识 第4节 流动阻力和水头损失 第5节 孔口、管嘴出流及两相流体简介
本章介绍流体静力学,流体动力学,流体运动 的基本知识,流体阻力和能量损失,通过本章 的学习可以对流体力学有一个大概的了解,但 讲到的内容是很基础的。
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流体力学基础知识第一节流体的物理性质一、流体的密度和重度流体单位体积内所具有的质量称为密度,密度用字母T表示,单位为kg/m3。
流体单位体积内所具有的重量称为重度,重度用表示,单位为N/m?,两者之间的关系为 =「g , g 为重力加速度,通常g = 9. 806m/s2流体的密度和重度不仅随流体种类而异,而且与流体的温度和压力有关。
因为当温度和压力不同时,流体的体积要发生变化,所以其密度和重度亦随之变化。
对于液体来讲,密度和重度受压力和温度变化的影响不大,可近似认为它们是常数。
对于气体来讲,压力和温度对密度和重度的影响就很大。
二、流体的粘滞性流体粘滞性是指流体运动时,在流体的层间产生内摩擦力的一种性质。
所谓动力粘度系数是指流体单位接触面积上的内摩擦力与垂直于运动方向上的速度变化率的比值,用」来表示。
所谓运动粘度是指动力粘度」与相应的流体密度「之比,用、来表示。
运动粘度或动力粘度的大小与流体的种类有关,对于同一流体,其值又随温度而异。
气体的粘性系数随温度升高而升高,而液体的粘性系数则随温度的升咼而降低。
液体粘滞性随温度升高而降低的特性,对电厂锅炉燃油输送和雾化是有利的,因此锅炉燃用的重油需加热到一定温度后,才用油泵打出。
但这个特性对水泵和风机等转动机械则是不利的,因为润滑油温超过60C时,由于粘滞性下降,而妨碍润滑油膜的形成,造成轴承温度升高,以致发生烧瓦事故。
故轴承回油温度一般保持在以60C下。
第二节液体静力学知识一、液体静压力及其特性液体的静压力是指作用在单位面积上的力,其单位为Pa。
平均静压力是指作用在某个面积上的总压力与该面积之比。
点静压力是指在该面积某点附近取一个小面积△卩,当厶F逐渐趋近于零时作用在厶F面积上的平均静压力的极限叫做该面积某点的液体静压力。
平均静压力值可能大于该面积上某些点的液体静压力值,或小于另一些点的液体静压力值,因而它与该面积上某点的实际静压力是不相符的,为了表示某点的实际液体静压力就需要引出点静压力的概念。
液体静压力有两个特性1、液体静压力的方向和其作用面相垂直,并指向作用面。
2、液体内任一点的各个方向的液体静压力均相等。
二、液体静力学基本方程h称为液体静力学基本方程式,它表明液体内任一点的静压力等于自由液面上的压力p o加上该点距自由液面的深度h与液体重度的乘积。
由液体静力学基本方程式可知,静压力是随着深度按线性规律变化的,即点的位置越深,则压力就越大。
三、绝对压力、表压力和真空当某一点的液体静压力是以绝对真空为零算起时,这个压力称为绝对压力以大气压力为零算起的压力,称为表压力或相对压力。
表压力可用绝对压力减去当地大气压力进行计算。
如果液体中某点的绝对压力小于大气压力,即表压力为负值,则称该处处于真空状态,真空的大小,一般用真空值或真空度表示。
真空值是指大气压力与绝对压力的差值。
由于真空值就是负的表压力,因此真空值也称负压。
真空度是指真空值与当地大气压力相比的百分数。
液体静压力的计量单位有许多,为了便于对照使用,特将常遇到的几种压力单位及其换算列于表中:四、连通器所谓连通器就是液面以下互相连通的两个容器。
连通器液体平衡可以分为三种情况第一种情况,在两个相连的容器中注入同一种液体,且液面上的压力也相等,所以其液面高度相等。
可以利用此原理制成锅炉汽包和各种容器上的水位计。
第二种情况,在连通器中盛以相同的液体,但液面上的压力不等,其液面上的压力差,等于连通器液面差所产生的压力。
利用此原理可以制成各种液体压力计,如锅炉U形管风压表等。
第三种情况,在连通器两容器中盛有两种不同的液体,但液面上的压力相同,由于两种液体互不相混,自分界面起,液面高度与液体重度成反比。
利用这一原理可以测定液体重度或进行液柱高度换算。
第三节液体动力学知识一、流量、流速流量是指液体在单位时间内通过过流断面(即液流中与流线垂直的截面)的体积,液体流量用Q表示,单位为m/s。
平均流速是指过流断面上各点流速的算术平均值,即假定过流断面上各点都以相同的平均流速流动时所得到的流量需与各点以实际流速流动时所得到的流量相等。
实际流速是指液体某一质点在空间中的移动速度。
二、液体连续性方程式液体连续性方程式为oF j =c2F 2=常数此方程式表示管道中各个过流断面上,其面积与平均流速的乘积均相等,且等于常数。
由液体连续性方程式Q=丘C2 F1C1----平均流速C2----平均流速F1----过流断面面积F2----过流断面面积上式表明,液体的平均流速与相应的过流断面面积成反比。
即在管道断面缩小处,液体流速就快;而在管道断面增大处,液体流速就慢。
三、伯诺里方程式实际液体的伯诺里方程式为:U i 、U 2 ----------- 断面处液体流速 P i 、P 2 ----------- 断面处的压力乙、Z 2――断面的液体相对于某一基准面的位置高度 g---- 重力加速度 丫——液体的重度h s , --- 断面间单位重量液体的能量损失 四、伯诺里方程式的应用 1、流速测速仪一一皮托管可应用一根测速管与一根测压管组成皮托管,有效的测量出管道中液体(或 气体)每一点的流速u测定液体流速时的计算公式为u V ;2gh测定气体流速时的计算公式为u 2g :h:――流速修正系数,可用试验方法得出,其值一般为 0。
9〜1。
03h ---- 差压计U 形管中液面高度差,m 2、流量测量装置一一文丘里管文丘里管用于管道中的流量测量,它是由收缩段和扩散段所组成,两段结 合处称为喉部。
在文丘里管入口前的直管段断面和喉部断面两处测量静压值, 根据静压差和两个已知截面面积就可以计算通过管道的流量。
即川呵-1\d2 丿一如果压力差 p - p 2用差压计中U形管液面高度差来表示,则2U12g2R 乙诸卫Z 2hs文丘里管除用于测定管道中的流量外,还应用于锅炉其他场合,例如喷水 减温器就是利用其喉部工质流速增加, 压力下降,以增大见减温水的喷水压差 又如喷射泵即利用其喉部工质流速增加,使压力下降到低于大气压力、形成真 空,将泵内空气抽出,以便进行水泵启动前的灌水。
再如钢珠除尘器也是利用 文丘里管喉部形成的真空,将钢珠由尾部烟道下部抽到上部,再由上部落下, 以达到清洁尾部受热面的目的。
目前文丘里管还用于停炉时排除过热器积水以 及提高水膜除尘器的效率。
第四节 流动阻力与流动阻力损失计算一、 流动阻力的类型实际液体在管道中流动时的阻力可分为两种类型:一种是沿程阻力,它是 由于液体在直管内运动,因液体层间以及液体与壁面之间的摩擦而造成的阻力, 沿程阻力所引起的液体能量损失称为沿程阻力损失。
另一种是局部阻力,因局 部障碍(如阀门、弯头、扩散管等)引起液体显著变形以及液体质点间的相互 碰撞而产生的阻力,局部阻力引起的液体能量损失,称为局部阻力损失。
二、 层流与紊流层流状态是指液体运动过程中,各质点的流线互不混杂,互不干扰的流动 状态。
紊流状态是指液体运动过程中,各质点的流线互相混杂,互相干扰的流动 状态。
液体的流动是层流还是紊流可用雷诺数 Re 进行判别。
由层流转变到紊流的 雷诺数称为临界雷诺数,以 Re ej表示。
实验表明,液体在圆管内流动时的临界 雷诺数为 Re ej=2300。
因此,当Re <2300时,流动为层流;当Re >2300时,认 为流动已经是紊流。
三、 沿程阻力损失、局部阻力损失和管道系统的总阻力损失管道流动中单位重量液体的沿程阻力损失 h y 可用下式计算:2g Mi ('「-- / >4 1ld2丿242式中■――为沿程阻力系数,它与雷诺数 Re 以及管壁粗糙度有关 L ——管道长度,mc ――平均流速,m/s 。
g -- 重力加速度。
管道流动中单位重量液体的沿程阻力损失山可用下式计算:――局部阻力系数工程上的管道系统是由许多等直管段和管子件组成。
这时整个管道的流动 阻力损失用下式计算:h ,八 h y' hj7 表示总和。
四、压力管路中的水锤在压力管路中,由于液体流速的急剧变化,从而造成管道中液体的压力显 著地、反复地、迅速变化的现象,称为水锤(或叫水击)。
水锤可以发生在压力管路上的阀门迅速关闭或水泵等设备突然停止运转时。
在这种情况下,由于管中的流速迅速减小,使压力发生显著升高,这种以压力 升高为特征的水锤,叫做正水锤。
正水锤的压力升高可以超过管中正常压力的 几十倍至几百倍,以致使管壁材料产生很大的应力,而压力的反复变化将引起 管道和设备的振动,都将造成管道、管件和设备的损坏。
水锤也可以发生在压力管路上的阀门迅速开启或水泵等设备突然启动时。
在这种情况下,由于流速急剧增加,使压力发生显著降低,这种以压力降低为 特征的水锤,叫做负水锤,这种负水锤也会引起管道和设备的振动,同时负水 锤时的压力降低,可能使管中产生不利的真空,由于外面大气压的作用,而将 管道挤扁。
为了预防水锤的危害,可采取增加阀门启闭时间,尽量缩短管道长度,以 及在管道上装设安全阀或空气室,以限制压力升高的数值等措施。
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