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流体力学重点概念的总结文档格式.docx

1、任何一种流体都具有粘滞性。牛顿通过著名的 平板实验,说明了流体的粘滞性,提出了 牛顿内摩擦定律。t = 口(du/dy)t只与流体的性质有关,与接触面上的压力无关。动力粘度丄反映流体粘滞性大小的系数,单位: N? s/m2运动粘度: V =卩/ p第二章流体静力学流体静压强具有特性1.流体静压强既然是一个压应力, 它的方向必然总是沿着作用面的内法线方向, 即垂直于作用面,并指向作用面。2.静止流体中任一点上流体静压强的大小与其作用面的方位无关, 即同一点上各方向的静压强大小均相等。静力学基本方程:P=Po+pgh等压面:压强相等的空间点构成的面绝对压强:以无气体分子存在的完全真空为基准起算的压

2、强 Pabs相对压强:以当地大气压为基准起算的压强 PP=Pabs Pa (当地大气压)真空度:绝对压强不足当地大气压的差值,即相对压强的负值 PvPv=Pa-Pabs= -P测压管水头:是单位重量液体具有的总势能 基本问题:1、 求流体内某点的压强值: p = p0 + 丫 h;2、 求压强差:p - p0 = y h ;3、 求液位高:h = ( p - p0 ) / 丫平面上的净水总压力:潜没于液体中的任意形状平面的总静水压力 P,大小等于受压面面积A与其形心点的静压强 pc之积。注意:只要平面面积与形心深度不变 :1面积上的总压力就与平面倾角 二无关;2压心的位置与受压面倾角 二无直接

3、关系,是通过 yc表现的;3压心总是在形心之下,在受压面 位置为水平放置时,压心 与形心重合。作用在曲面壁上的总压力一 水平分力作用于曲面上的静水总压力 P的水平分力Px等于作用于该曲 面的在铅直投影面上的的投影(矩形平面)上的静水总压力,方向水平指向受力面,作用线通过面积 Az的压强分布图体积的形心。作用在曲面壁上的总压力一 垂直分力作用于曲面上的静水总压力 P的铅垂分力Pz等于该曲面上的 压力体所包含的液体重, 其作用线通过压力体的重心,方向 铅垂指向受力面。压力体压力体体积的组成:(1)受压曲面本身;(2)通过曲面周围边缘所作的铅垂面;(3 )自由液面或自由液面的延伸。压力体的种类:实压

4、力体和虚压力体。实压力体Pz方向向下;虚压力体 Pz方向向上。帕斯卡原理:静止不可压缩流体内任意一点的压强变化等值传递到流体内的其他各点;重力场中静止流体 等压面的特点(1) 静止、同一水平面;(2) 质量力仅有重力;(3) 连通;(4) 连通的介质为同一均质流;第三章流体运动学拉格朗日方法:是以流场中每一流体质点作为描述对象的方法, 它以流体个别质点随时间的运动为基础,通过综合足够多的质点 (即质点系)运动来确定整个流体的流动。-质点系法欧拉法:是以流体质点流经流场中各空间点的运动即以流场作为描述对象研究流动的方法一流场法。流体质点的加速度(流速对时间求导)有两部分组成:1) 时变加速度(当

5、地加速度)一一 流动过程中流场由于速度随时间变化而引 起的加速度;2) 位变加速度(迁移加速度) 流动过程中流场中速度分布不均,因位置变化而引起的 加速度。流线流线的定义:是表示某一瞬时流体各点流动趋势的曲线, 曲线上任一点的切线方向与该点的流速方向重合。流线的性质:a、同一时刻的不同流线,不能相交。b 、流线不能是折线,而是一条光滑的曲线。c 、流线簇的疏密反映了速度的大小迹线迹线的定义:是指某一质点在某一时段内的运动轨迹线。层流与紊流层流:亦称片流,是指流体质点不互相混杂,流体质点作有条不紊的有序的直线运动。 层流特点(1)有序性。(2) 水头损失与流速的一次方成正比 Hf=kv 。(3)

6、 在流速较小且雷诺数 Re较小时发生。(4) 层流遵循牛顿内摩擦定律,粘性抑制或约束质点作横向运动 。紊流:是指随流速增大,流层逐渐不稳定,质点相互混掺,流体质点沿很不规则无序的路径 运动。紊流特点:无序性、随机性、有旋性、混合性。2在圆管流中水头损失与流速的 1.752次方成正比。Hf=kv 1.7523在流速较大(雷诺数较大)时发生。4紊流发生是受粘性和紊动共同作用的结果有压流与无压流(1 )有压流:流体充满整个流动空间,在压力作用下的流动。(2) 无压流:流体具有与大气相接触的自由表面 (未充满整个流动空间),在重力作用下的 流动。(3) 满流:流体充满整个流动空间。(4 )非满流:流体

7、为充满整个流动空间。有旋流和无旋流有旋流:亦称“涡流”。流体质点(微团)在运动中不仅发生平动(或形变) ,而且绕着自身的瞬时轴线作旋转运动。无旋流:亦称“势流”、“有势流”。流体在运动中,它的微小单元只有平动或变形,但不发 生旋转运动,即流体质点不绕其自身任意轴转动。恒定流与非恒定流恒定流:是指流场中的流体流动,空间点上各水力运动要素均不随时间而变化。严格的恒定流只可能发生在层流,在紊流中,由于流动的无序,其实流速或压强总有脉动,但若取时间平均流速(时均流速)非恒定流:是指流场中的流体流动,空间点上各水力运动要素均随时间的变化而变化。在非恒定流情况下,流线的位置随时间而变;流线与迹线不重合。在

8、恒定流情况下,流线的位置不随时间而变,且与迹线重合。均匀流与非均匀流均匀流 迁移加速度为 0均匀流中各过水断面上的流速分布图沿程不变, 过水断面是平面,沿程各过水断面的形状和大小都保持一样。例:等直径直管中的液流或者断面形状和水深不变的长直渠道中的水流都是均匀流。非均匀流迁移加速度不等于 0的流动非均匀流中流场中相应点的流速大小或方向或同时二者沿程改变, 即沿流程方向速度分布不均。(非均匀流又可分为急变流和渐变流) 。渐变流与急变流渐变流:沿程逐渐改变的流动。特征:1)流线之间的夹角很小即流线几乎是平行的) ,同时流线的曲率半径又很大(即流线几乎是直线),其极限是均匀流;2 )过水断面可看作是

9、平面;3)渐变流的加速度很小,所以惯性力很小, 可以忽略不计,质量力只考虑重力作用。急变流:沿程急剧改变的流动。1)流线间夹角很大或曲率半径较小或二者兼而有之,流线是曲线。2 )急变流的加速度较大,因而惯性力不可忽略。第四章流体动力学基础元流的伯努利方程元流伯努利方程的物理意义与几何意义z:是元流过流断面上单位重量流体从某一基准面算起所具有的位能,称单位位能。p/ p g : 是元流过流断面上单位重量流体所具有的压能,称单位压能。z+p/ p g:是元流过流断面上单位重量流体从某一基准面算起所具有势能,称单位势能。u 2/ 2g:是元流过流断面上单位重量流体所具有的动能( kinetic en

10、ergy ),称单位动能。(1) 物理意义:1) 元流各过流断面上单位重量流体所具有的机械能(位能、压能、动能之和)沿流程 保持不变;2) 也表示了元流在不同过流断面上单位重量流体所具有的位能、压能、动能之间可以 相互转化的关系。z 是位置水头;p/ p g 是压强水头;Z+p/ p g 是测压管水头;u 2/ 2g 是速度水头(velocity head)(2) 几何意义:1) 元流各过流断面上总水头 H(位置水头、压强水头、速度水头之和 )沿流程保持不变。2) 也表示了元流在不同过流断面上位置水头、压强水头、速度水头之间可以相互转化 的关系。皮托管测流速常见的皮托管是由装有一半圆球探头的双

11、层套管组成,并在两管末端联接上压差计。探头端点A处开一小孔与内套管相连,直通压差计的一肢;外套管侧表面沿圆周均匀地 开一排与外管壁相垂直的小孔 (静压孔),直通压差计的另一肢。测速时,将皮托管放置在欲测速度的恒定流中某点 A,探头对着来流,使管轴与流体运动的方向相一致。流体的速度接近探头时逐渐减低,流至探头端点处速度为零。恒定总流的伯努利方程(1 )物理意义位(置势)能Z :表示过流断面上单位重量流体所具有的重力势能;压(力势)能p/ p g:表示过流断面上单位重量的流体所具有的压力势能; 动能a v2/2g :表示过流断面上单位重量的流体所具有的平均动能;(2 )几何意义z:称为断面位置水头

12、;p/ p g:称为断面压强水头;a v2/2g :称为断面速度水头;z+p/ p g:称为断面测压管水头;z+p/ p g+u2/2g=H :称为断面总水头。这些量都具有长度的量纲L,将这些具有水位高度的量称为水头。总水头线:沿流管各总水头值的连线,是流管坐标的函数。水头线:沿流管各测压管水头值的连线,是流管坐标的函数。水力坡度:单位长度上的水头损失。测压管水头线坡度: 单位长度上测压管水头的降低或升高。对均匀流动,则总水头线与测压管水头线平行,即 J = JP能量方程(伯努力方程)适用条件1) 恒定流动;2) 流体不可压缩;3) 质量力只有重力作用;4) 两过水断面处为均匀流或渐变流;5)

13、 流量沿程不变;6) 两过水断面间无能量输入输出。第六章流动阻力和水头损失产生流动阻力和能量损失的根源:流体的粘性和紊动。hw :单位重量流体的平均能量损失称为水头损失。沿程阻力和沿程水头损失:沿程阻力:当限制流动的固体边界使流体作均匀流动时, 流动阻力只有沿程不变的切应力形成的阻力。沿程水头损失:由沿程阻力作功而引起的水头损失。沿程水头损失hf :主要由于“摩擦阻力”所引起的,随流程的增加而增加。局部阻力和局部水头损失局部阻力:液流因固体边界急剧改变而引起速度分布的变化, 从而产生的阻力称为局部阻力。局部水头损失:由局部阻力作功而引起的水头损失称为局部水头损失。局部阻力水头损失 hj :主要

14、是因为固体边界形状突然改变, 从而引起水流内部结构遭受破坏,产生漩涡,以及在局部阻力之后, 水流还要重新调整结构以适应新的均匀流条件所造成的。水头线图的绘制方法:1绘制总水头线。总水头线总是沿程下降。在有局部水头损失的地段,有较集中的下降; 在有沿程水头损失的地段,则逐渐的下降。在有外加能量的地点,则有一个集中的上升。2、 绘制测压管水头线。测压管水头线比总水头线处处低一个流速水头值。测压管水头线可 能沿程下降,也可能会升高。3、 禾U用已知边界条件作为水头线的起点和终点。1理想流动流体的总水头线为水平线;2、 实际流动流体的总水头线恒为下降曲线;3、 测压管水头线可升、可降、可水平。4、 若是均匀流,则总水头线平行于测压管水头线,即 J=JP。3

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