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邊界層的理論及其特點(diǎn)

中科院半導(dǎo)體所 ? 來(lái)源:APC科學(xué)聯(lián)盟 ? 2023-02-14 10:32 ? 次閱讀
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邊界層理論的提出

邊界層理論”的概念最早可以追溯到十九世紀(jì)時(shí)的流體力學(xué)。當(dāng)時(shí)的理論流體力學(xué)從無(wú)粘不可壓縮的歐拉方程進(jìn)行推導(dǎo),由于忽視粘性影響導(dǎo)致理論與實(shí)驗(yàn)結(jié)果存在明顯的矛盾,難以解釋管路壓降等問(wèn)題。在當(dāng)時(shí)其實(shí)已經(jīng)提出了有摩擦的納維斯托克斯方程 ,但受限于數(shù)學(xué)水平無(wú)法求解方程,故理論與實(shí)際一直存在巨大誤差。最后從實(shí)際出發(fā)發(fā)展出了水力學(xué),通過(guò)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)避開了理論分析。

在此基礎(chǔ)上,普朗特 (Ludwig Prandtl) 提出了邊界層的概念,在海德爾堡第三屆國(guó)際數(shù)學(xué)家大會(huì)上發(fā)表了 “關(guān)于摩擦極小的流體運(yùn)動(dòng)” 一文。在該論文中,普朗特提出繞固體流動(dòng)的流體可分為兩個(gè)區(qū)域:

在物體表面很薄的一層,在其中粘性力起著重要作用

在該層外的主流區(qū)域,此處的摩擦可以忽略不記

“邊界層”這一理論的提出,極大化簡(jiǎn)了理論求解動(dòng)量方程。

后來(lái),在實(shí)驗(yàn)中科學(xué)家們發(fā)現(xiàn),邊界層具有以下特點(diǎn):

與物體特征長(zhǎng)度相比,邊界層厚度遠(yuǎn)小于特征長(zhǎng)度;

邊界層內(nèi)存在很大的速度梯度;

邊界層厚度隨流動(dòng)方向增加;

邊界層各截面壓強(qiáng)等同于主流上的壓強(qiáng);

邊界層內(nèi)粘性力與慣性力位于同一量級(jí);

邊界層有層流和紊流兩種狀態(tài);

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邊界層方程組

我們首先考慮二維定常不可壓縮流動(dòng),規(guī)定沿流動(dòng)方向?yàn)閤軸,垂直壁面方向?yàn)閥軸。

我們可以得到連續(xù)方程

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動(dòng)量方程

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邊界條件

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在經(jīng)過(guò)邊界層化簡(jiǎn)后,方程仍含有非線性項(xiàng),在1907年,布拉修斯通過(guò)方程化簡(jiǎn)得到了著名的布拉修斯方程

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1921年,馮·卡門提出了邊界層動(dòng)能積分方程以計(jì)算邊界層問(wèn)題,通過(guò)上述方法我們能對(duì)邊界層方程進(jìn)行求解。

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邊界層

3

分離和轉(zhuǎn)捩

“分離” 指的是 邊界層出現(xiàn)脫離表面并回流 的現(xiàn)象。壁面對(duì)邊界層的 粘性力 和與流動(dòng)方向相反的 壓差阻力 使得在物體某處的邊界層發(fā)生分離,形成回流區(qū),導(dǎo)致很大的能量耗散。這種分離有一些典型的例子,例如繞流過(guò)圓柱、圓球等鈍頭物體后的流動(dòng);角度大的錐形擴(kuò)散管內(nèi)的流動(dòng)等等。當(dāng)層流邊界層在到達(dá)分離點(diǎn)前已轉(zhuǎn)變?yōu)橥牧鲿r(shí),由于湍流的強(qiáng)烈混合效應(yīng),分離點(diǎn)會(huì)后移。這樣雖然增大了摩擦阻力,但壓差阻力大為降低,從而減少能量損失。

“轉(zhuǎn)捩” 指的是 邊界層內(nèi)的流動(dòng)狀態(tài)發(fā)生變化 ,在低雷諾數(shù)時(shí)是 層流 ,在高雷諾數(shù)時(shí)是 紊流 。當(dāng)粘性流體繞流物體時(shí),在物體前緣附近的是層流。隨著離前緣的距離的不斷增加,雷諾數(shù)也逐漸加大,層流邊界層流動(dòng)隨雷諾數(shù)增加會(huì)出現(xiàn)不穩(wěn)定現(xiàn)象。流體中不可避免地存在著擾動(dòng),使層流發(fā)生變化,向紊流過(guò)渡,最終完全變成了紊流。層流向紊流的過(guò)渡稱為轉(zhuǎn)捩。





審核編輯:劉清

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原文標(biāo)題:邊界層理論

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