849水力学(水)

849水力学(水)
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上计算水力学课的心得

上计算水力学课的心得 水利水电学院水力学及河流动力学 胥慧1030201016 摘要:首先通过计算水力学这门课程的学习,联想到不规则的平面图形面积的求解;还简要说明了从中学到的内容,着重说明了离散的有关问题;最后阐述了自己对这门课程的几点意见。 关键词:面积,区域离散,控制方程离散,意见 1、不规则图形面积求解 上计算水力学这门课程时,我突然想起小时候学过对于一个边界形状不规则的平面图形面积问题的求解方法。当时是先把那个不规则的平面图形誊画在一个透明的玻璃板上,再把一张事先做好的1cm×1cm方格纸铺在玻璃板下边,先记录一下不规则图形里显示完整的小方格数目,对于不完整的小方格,正好满半个格算的两个算一个格,大于半个格计一个格,不满半个格的舍去,这样相加在一起就是这个不规则的几何图形的近似面积。同样的办法,再分别用0.5cm×0.5cm 的方格纸和0.1cm×0.1cm的方格纸对不规则图形面积进行计算。结果不言而喻,必然是用0.1cm×0.1cm的方格纸得到的近似解更接近真实解。通过缩短方格纸的边长,来实现接近真实解的方法。用类比的方法学习了计算水力学这门课。2、学到的内容 在以前的学习中我了解到,描述流体流动及传热等物理问题的基本方程为偏微分方程,想要得它们的解析解或者近似解析解,在绝大多数情况下都是非常困难的,甚至是不可能的,就拿我们熟知的Navier-Stokes方程来说,现在能得到的解析的特解也就70个左右。通过学习计算水力学这么课程,我知道对这些问题进行研究,可以借助于现在已经相当成熟的代数方程组求解方法,对于这种方法简单来说就是将连续的偏微分方程组及其定解条件按照某种方法遵循特定的规则在计算区域的离散网格上转化为代数方程组,以得到连续系统的离散数值逼

水力学计算程序代码

降低护坦式消力池水力计算 Private Sub Command2_Click() Text1.Text = "" Text2.Text = "" Text3.Text = "" Text4.Text = "" Text5.Text = "" Text6.Text = "" Text7.Text = "" Text8.Text = "" Text9.Text = "" Text10.Text = "" End Sub Public Function F(ByVal x0, d1) Dim q, H0, p2, ht, z q = Val(Text1.Text) H0 = Val(Text5.Text) p2 = V al(Text2.Text) z = Val(Text3.Text) F = q / (z * Sqr(19.6 * (H0 + p2 + (q / (19.6 * (H0 + p2))) ^ 2 + d1 - x0))) End Function Public Sub diedai(ByVal x0, d1, y) Dim e1 e1 = V al(Text6.Text) Do x0 = F(x0, d1) Loop Until Abs(F(x0, d1) - x0) <= e1 y = x0 End Sub Private Function d2(ByVal y) q = Val(Text1.Text) m = y * (Sqr(1 + 8 * q ^ 2 / (9.8 * y ^ 3)) - 1) / 2 ht = Val(Text4.Text) Δz = q ^ 2 / 19.6 * (1 / ((0.95 * ht) ^ 2) - 1 / ((1.05 * m) ^ 2)) d2 = 1.05 * m - ht - Δz End Function Private Sub Command1_Click() Dim e2, d1 e2 = V al(Text7.Text) d1 = V al(Text10.Text) Do x0 = 0 Call diedai(x0, d1, y)

(参考)水力学计算说明书

水力学实训设计计算书 指导老师:柴华 前言 水力学是一门重要的技术基础课,它以水为主要对象研究流体运动的规律以及流体与边界的相互作用,是高等学校许多理工科专业的必修课。 在自然界中,与流体运动关联的力学问题是很普遍的,所以水力学和流体力学在许多工程领域有着广泛的应用。水利工程、土建工程、机械工程、环境工程、热能工程、化学工程、港口、船舶与海洋工程等专业都将水力学或流体力学作为必修课之一。 水力学课程的理论性强,同时又有明确的工程应用背景。它是连接前期基础课程和后续专业课程的桥梁。课程教学的主要任务是使学生掌握水力学的基本概念、基本理论和解决水力学问题的基本方法,具备一定的实验技能,为后续课程的学习打好基础,培养分析和解决工程实际中有关水力学问题的能力。水是与我们关系最密切的物质,人类的繁衍生息、社会的进化发展都是与水“唇齿相依、休戚相关”的。综观所有人类文

明,几乎都是伴着河、海而生的

通过学习和实训,应用水力学知识,为以后的生活做下完美的铺垫。

任务二:分析溢洪道水平段和陡坡段的水面曲线形式,考虑高速水流掺气所增加的水深,算出陡坡段边墙高。边墙高按设计洪水流量校核;绘制陡坡纵剖面上的水面线。 任务三:绘制正常水位到汛前限制水位~相对开度~下泄流量的关系曲线;绘制汛前限制水位以上的水库水位~下泄流量的关系曲线。 任务四:溢洪道消力池深、池长计算:或挑距长度、冲刷坑深度和后坡校核计算 任务二:分析溢洪道水平段和陡坡段的水面曲线形式,考虑高速水流掺气所增加的水深,算出陡坡段边墙高。边墙高按设计洪水流量校核;绘制陡坡纵剖面上的水面线。 1.根据100年一遇洪水设计,已知驼峰堰上游水位25.20,堰顶高程18.70,堰底高程为17.45, 计算下游收缩断面水深h C, P=18.70-17.45=1.25m H=25.20-18.70=6.5m P/H=1.25÷6.5=0.19<0.8 为自由出流 m=0.32+0.171(P/H)^0.657 =0.442 设H =H,由资料可知溢洪道共两孔,每孔净宽10米,闸墩头为圆形,敦厚2米,边墩围半圆形,混凝土糙率为0.014.故查表可得: ζ 0=0.45 ζ k =0.7 ε=1-0.2(ζk+(n-1)ζ0)×H0/nb=0.92 H =(q/(εm(2g)^0.5))^2/3=6.77m E0=P+H0=6.77+1.25=8.02m 查表的:流速系数ψ=0.94

水力学试题带答案

水力学试题带答案

水力学模拟试题及答案 1、选择题:(每小题2分) (1)在水力学中,单位质量力是指() a、单位面积液体受到的质量力; b、单位体积液体受到的质量力; c、单位质量液体受到的质量力; d、单位重量液体受到的质量力。 答案:c (2)在平衡液体中,质量力与等压面() a、重合; b、平行 c、相交; d、正交。 答案:d (3)液体中某点的绝对压强为100kN/m2,则该点的相对压强为 a、1 kN/m2 b、2 kN/m2 c、5 kN/m2 d、10 kN/m2 答案:b (4)水力学中的一维流动是指() a、恒定流动; b、均匀流动; c、层流运动; d、运动要素只与一个坐标有关的流动。 答案:d (5)有压管道的管径d与管流水力半径的比值d /R=() a、8; b、4; c、2; d、1。 答案:b (6)已知液体流动的沿程水力摩擦系数 与边壁相对粗糙度和雷诺数Re都有关,即可以判断该液体流动属于 a、层流区; b、紊流光滑区; c、紊流过渡粗糙区; d、紊流粗糙区 答案:c (7)突然完全关闭管道末端的阀门,产生直接水击。已知水击波速c=1000m/s,水击压强水头H = 250m,则管道中原来的流速v0为 a、1.54m b 、2.0m c 、2.45m d、3.22m 答案:c (8)在明渠中不可以发生的流动是() a、恒定均匀流; b、恒定非均匀流; c、非恒定均匀流; d、非恒定非均匀流。 答案:c (9)在缓坡明渠中不可以发生的流动是()。 a、均匀缓流; b、均匀急流; c、非均匀缓流; d、非均匀急流。 答案:b (10)底宽b=1.5m的矩形明渠,通过的流量Q =1.5m3/s,已知渠中某处水深h = 0.4m,则该处水流的流态为 a、缓流; b、急流; c、临界流;

东南大学水力学试卷

东南大学考试卷(B卷) 适用专业考试形式闭卷考试时间长度120分钟 一、单项选择题(填写唯一正确答案的编号) (每小题2分, 共20分) 1、静止液体中同一点各方向的压强() A、数值相等; B、数值不等; C、仅水平方向数值相等; D、铅直方向数值最大。 2、已知水流的沿程水力损失系数 只与边界粗糙度有关,可判断该水流属于 () A、层流区; B、紊流光滑区; C、紊流过渡粗糙区; D、紊流粗糙区。 3、圆管紊流的断面流速分布规律符合() A、直线分布; B、对数分布; C、抛物线分布; D、椭圆分布。 4、管径d=10mm,流量Q=20cm3/s,运动粘度ν=0.0101cm2/s,则管中水流属于 () A、层流 B、紊流 C、渐变流 D、急变流 5、从力学角度看,佛劳德数Fr所表示的两种力的对比关系是() A、惯性力与粘滞力; B、重力与粘滞力; C、惯性力与重力; D、压力与粘滞力。 6、A、B两根输水管道,其长度、糙率和管径都相同,则通过流量的关系为 A、Q A =Q B ; B、Q A >Q B ; C、Q A

A、急变流 B、缓流 C、急流 D、层流 8、紊流粗糙区的水头损失与流速的()成正比。() A、1次方; B、2次方; C、1.75~2.0次方; D、3次方 9、发生水跃的充分必要条件是() A、从层流过渡到紊流; B、从陡坡过渡到缓坡; C、从缓流过渡到急流; D、从急流过渡到缓流。 10、当底坡i及糙率n确定的情况下,水力最佳断面是() A、湿周一定,面积最小的断面; B、面积一定,湿周最小的断面; C、最低造价的断面; D、最小糙率的断面。 二、是非题(正确的划“√”,错误的划“×”) (每题2分, 共20分) 1、理想液体就是不可压缩液体。() 2、图中矩形平板上静水总压力的作用点位于受压面形心点O以下h/6处。 () 3、圆管中层流的雷诺数必然大于2320。() 4、棱柱体明渠的临界水深只与通过的流量、明渠断面形状及尺寸有关,而与渠道的纵坡无关。() 5、水流总是从压强大的地方向压强小的地方流动。() 6、在长管中,总水头线与测压管水头线重合。() 7、缓坡上可以出现非均匀急流。() 8、渐变流同一过水断面上各点的测压管水头近似相等。() 9、若并联管道各支管的长度不同,则各支管的水头损失也不同。() 10、圆管层流的流速分布要比紊流的流速分布均匀。() 共9 页第2页

(完整版)河海大学2005-2006学年第二学期水力学期末试卷(A卷)

2005-2006学年第二学期水力学期末试卷(A卷) (水文、给排水、环工、资环04级、资环03级) 班级学号姓名成绩 一.是非题(每小题1分,共10分) 1.水流在边壁处的流速为零,因此该处的流速梯度为零。 ( ) 2.水力坡度就是单位长度流程上的水头损失。 ( ) 3.在恒定紊流中时均流速不随时间变化。 ( ) 4.不论平面在静止液体内如何放置,其静水总压力的作用点永远在平面形心之下。()5.同一种管径和粗糙度的管道,雷诺数不同时,可以在管中形成紊流光滑区、粗糙区或过渡粗糙区。()6.恒定总流的总水头线沿流程下降,而测压管水头线沿程可升可降。 ( ) 7.只要下游水位高于堰顶,一定是堰的淹没出流。 ( ) 8.棱柱形明渠中形成M3 型水面曲线时,其断面单位能量E s 沿程增大。( ) 9.如果两个液流中作用于相应点上的相同性质的力的大小成一定比例,则两个液流就是动力相似的。()10.渐变无压渗流中任意过水断面各点的渗流流速相等,且等于断面平均流速。 ( ) 二.单项选择题(每小题2分,共20分) 1.已知水流某处的绝对压强值为2.94N/cm 2,当地大气压强为10 米水柱高,则该处真空度是() (1) 3m (2) 7m (3) 2.94m (4) 没有真空 2.在恒定流中 ( ) (1)流线一定互相平行 (2)断面平均流速必定沿程不变 (3)不同瞬时流线有可能相交 (4)同一点处不同时刻的动水压强相等 3.紊流过渡粗糙区的沿程水头损失系数λ ( ) (1) 只与雷诺数有关 (2) 只与相对粗糙度有关 (3) 只与绝对粗糙度有关 (4) 与相对粗糙度和雷诺数有关 4.按普朗特动量传递理论,紊流的断面流速分布规律符合() (1)对数分布(2)椭圆分布(3)抛物线分布(4)直线分布。 5.陡坡渠道上如发生非均匀流 ( ) (1) 一定是急流 (2) 一定是缓流 (3) 可以是缓流或急流 (4) 一定是渐变流 6.矩形断面渠道的均匀流,若断面单位能量与水深之比E s/h =2。则水流为() (1)急流 (2)缓流 (3)临界流 (4) 急变流 共5页第1页

武大水力学习题第2章 水静力学

第二章水静力学 1、相对压强必为正值。 ( ) 2、图示为一盛水容器。当不计瓶重时, 作用于地面上的力等于水作用于瓶底的总压力。 ( ) 3、静水总压力的压力中心就是受力面面积的形心。 ( ) 4、二向曲面上的静水总压力的作用点就是静水总压力的水平分力与铅直分力的交点。 ( ) 5、一个任意形状的倾斜平面与水面的夹角为α。则该平面上的静水总压力P=ρgy D A sinα。(y D为压力中心D的坐标,ρ为水的密度,A 为斜面面积) () 6、图示为二块置于不同液体中的矩形平板,它们的宽度b,长度L及倾角α均相等,则二板上的静水总压力作用点在水面以下的深度是相等的。 ( ) 7、作用于两种不同液体接触面上的压力是质量力。 ( ) 8、静水压强仅是由质量力引起的。 ( ) 9、在一盛水容器的侧壁上开有两个小孔A、B,并安装一 U 形水银压差计,如图所示。由于A、B 两点静水压强不等,水银液面一定会显示出?h 的差值。 ( ) 10、物体在水中受到的浮力等于作用于物体表面的静水总压力。 ( ) 11、选择下列正确的等压面: ( ) (1) A ? A (2) B ? B (3) C ? C (4) D ? D

12、压力中心是( ) (1) 淹没面积的中心; (2) 压力体的中心;(3) 总压力的作用点;(4) 受压面的形心。 13、平衡液体中的等压面必为( ) (1) 水平面; (2) 斜平面; (3) 旋转抛物面; (4) 与质量力相正交的面。 14、图示四个容器内的水深均为H,则容器底面静水压强最大的是( ) (1) a ; (2) b ; (3) c ; (4) d 。 15、欧拉液体平衡微分方程 ( ) (1) 只适用于静止液体; (2) 只适用于相对平衡液体; (3) 不适用于理想液体; (4) 理想液体和实际液体均适用。 16、容器中盛有两种不同重度的静止液体,如图所示,作用在容器A B 壁面上的静水压强分布图应 为 ( ) (1) a (2) b (3) c (4) d 17、液体某点的绝对压强为 58 kP a,则该点的相对压强为 ( ) (1) 159.3 kP a; (2) 43.3 kP a; (3) -58 kP a (4) -43.3 kP a。 18、图示的容器a 中盛有重度为ρ1的液体,容器b中盛有密度为ρ1和ρ2的两种液体,则两个容 器中曲面AB 上压力体及压力应为 ( ) (1) 压力体相同,且压力相等; (2) 压力体相同,但压力不相等; (3) 压力体不同,压力不相等; (4) 压力体不同,但压力相等。

水力学常用计算公式精选文档

水力学常用计算公式精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

1、明渠均匀流计算公式: Q=A ν=AC Ri C=n 1R y (一般计算公式)C=n 1 R 61 (称曼宁公式) 2、渡槽进口尺寸(明渠均匀流) z :渡槽进口的水位降(进出口水位差) ε:渡槽进口侧向收缩系数,一般ε=~ b :渡槽的宽度(米) h :渡槽的过水深度(米) φ:流速系数φ=~ 3、倒虹吸计算公式: Q=mA z g 2(m 3/秒) 4、跌水计算公式: 5、流量计算公式: Q=A ν 式中Q ——通过某一断面的流量,m 3/s ; ν——通过该断面的流速,m /h A ——过水断面的面积,m 2。 6、溢洪道计算 1)进口不设闸门的正流式开敞溢洪道 (1)淹没出流:Q =εσMBH 2 3 =侧向收缩系数×淹没系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 3 (2)实用堰出流:Q=εMBH 2 3 gZ 2bh Q =跌水水力计算公式:Q =εmB 2 /30g 2H , 式中:ε—侧收缩系数,矩形进口ε=0.85~0.95;, B —进口宽度(米);m —流量系数

=侧向收缩系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 3 2)进口装有闸门控制的溢洪道 (1)开敞式溢洪道。 Q =εσMBH 2 3 =侧向收缩系数×淹没系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 3 (2)孔口自由出流计算公式为 Q=M ωH =堰顶闸门自由式孔流的流量系数×闸孔过水断面面积×H 其中:ω=be 7、放水涵管(洞)出流计算 1)、无压管流 Q=μA 02gH =流量系数×放水孔口断面面积×02gH 2)、有压管流 Q =μA 02gH =流量系数×放水孔口断面面积×02gH 8、测流堰的流量计算——薄壁堰测流的计算 1)三角形薄壁测流堰,其中θ=90°,即 自由出流:Q =2 5或Q =(2-15) 淹没出流:Q =(25 )σ(2-16) 淹没系数:σ=2)13.0( 756.0--H h n +(2-17) 2)梯形薄壁测流堰,其中θ应满足tan θ=4 1 ,以及b >3H ,即 自由出流:Q =g 22 3=2 3(2-18)

水工实验室及设备

水工实验室及设备 1、实验条件 实验室为水工水力学实验中心,湖北省重点学科水工结构的重点实验室。 实验设备、仪器较先进,具有国内一流水工实验大厅,循环水系统条件优越,为国内空前的十大水工厅之一。操作系统均为电动自控。模型制作和放样均有国外先进的测量仪器及国内先进的电测、光电、掺气等测量仪表,保养维护好,保证完好率达90%以上,利用率高,除用于教学实验外,还可用于科研项目和社会服务项目,促使教学水平和科研水平不断提高。 2、水工建筑物实验课开出情况 根据《水工建筑物》课程教学要求,实验开出了: (1)水工水力学模型实验相似理论 (2)水工枢纽水力学整体模型实验 (3)水工水力学断面模型实验 以上三项内容,除第一项教授基本理论外,其余都是针对实际工程功能讲述并让学生能实际动手和操作,提高动手能力,培养感性认识。如整体模型实验通过白水峪枢纽整体和中包工程整体,及在设计施工过程,需要解决的当前重大技术问题。断面模型通过三峡溢流坝断面,甘肃景电输水工程筛网式消能工断面模型。内容充实,结合工程实践,并具有科研价值的实验项目进行,增强了学生的学习气氛,实验开出效果良好,起到了课堂教学不可达到的目的。 3、实验教学与改革 实验课程教学亦应着眼于二十一世纪水电人才培养的需要,从“知识、能力、素质”培养着手,与理论课程教学共同组成合理的教学体系。现在主要采取学生自主设计实验的方式。 自主设计实验课的特点是“自选实验题目,自主设计,自选实验时间,自选指导老师”。 培养目标:使学生对所学的专业理论在实践中得到应用。目的是提高学生的实验素质,培养学生的实践动手能力和思维想象,启发学生的创新意识,引导学生能够独立分析问题和解决问题。可作为一门面向全校本科生开放的实验课,这样不仅为工科学生提供了学习水电技术的实习实践场所,同时也为文理科学生了解水电技术创造了机会。 授课方式:不集中讲课,主要以学生综合训练为主,自己动手,教师只对初到实验室做实验的同学讲解有关仪器的使用、测试方法、实验题目设计步骤等,随到随讲。同时,对已进行实施实验设计的同学进行时时答疑指导。 上课时间:每个学期面向全校开放.由于为开放式实验,同学可自愿安排时间,在每周规定的时间内,可根据自己的实际情况自行安排,不要求每次实验必到,因而不影响正常的理论课学习。 考核:根据学生所选题目的难度等级,采用现场验收、口头答辩和设计报告三个环节进行考核,合格后综合给出实验成绩。 4、主要研究方向 (1)水工模型试验研究 (2)水工水力学原型观测 (3)环境水力学 (4)计算水力学 5、承担完成的主要研究项目 (1)八五攻关项目:三峡工程右岸明渠通航方案单机组水力学模型试验(1992) (2)湖北省南河白水峪水电站枢纽工程导流整体模型试验研究(1993) (3)湖北省南河白水峪水电站枢纽工程水工模型试验研究(1994) (4)三峡工程一期围堰基础细砂层液化与渗流稳定问题(1994) (5)湖北省黄柏河中包水电枢纽工程整体模型试验研究(1995) (6)三峡枢纽溢流坝面模型泄洪消能型式试验研究报告(1995) (7)甘肃景电输水工程筛网式消能工(1995) (8)三峡枢纽溢流坝消能型式研究(1996) (9)国家自然科学基金项目:钉螺截留的水力学及生物学机理研究(1997) (10)湖北省汤渡河水库大坝真空堰水工模型试验研究(1997)

水力学常用计算公式

1、明渠均匀流计算公式: Q=Aν=AC Ri C=n 1Ry (一般计算公式)C=n 1 R 61 (称曼宁公式) 2、渡槽进口尺寸(明渠均匀流) gZ 2bh Q = z :渡槽进口的水位降(进出口水位差) ε:渡槽进口侧向收缩系数,一般ε=0。8~0。9 b:渡槽的宽度(米) h :渡槽的过水深度(米) φ:流速系数φ=0。8~0.95 3、倒虹吸计算公式: Q =mA z g 2(m 3/秒) 4、跌水计算公式: 跌水水力计算公式:Q =εmB 2 /30g 2H , 式中:ε—侧收缩系数,矩形进口ε=0.85~0.95;, B —进口宽度(米);m —流量系数 5、流量计算公式: Q=Aν 式中Q —-通过某一断面的流量,m 3/s; ν——通过该断面的流速,m/h A —-过水断面的面积,m2。 6、溢洪道计算 1)进口不设闸门的正流式开敞溢洪道 (1)淹没出流:Q=εσMBH 2 3 =侧向收缩系数×淹没系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 3 (2)实用堰出流:Q=εMBH 2 3

=侧向收缩系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 3 2)进口装有闸门控制的溢洪道 (1)开敞式溢洪道。 Q =εσMBH 2 3 =侧向收缩系数×淹没系数×流量系数×溢洪道堰顶泄流长度×溢洪水深2 3 (2)孔口自由出流计算公式为 Q=MωH =堰顶闸门自由式孔流的流量系数×闸孔过水断面面积×H 其中:ω=be 7、放水涵管(洞)出流计算 1)、无压管流 Q =μA02gH =流量系数×放水孔口断面面积×02gH 2)、有压管流 Q =μA 02gH =流量系数×放水孔口断面面积×02gH 8、测流堰的流量计算—-薄壁堰测流的计算 1)三角形薄壁测流堰,其中θ=90°,即 自由出流:Q =1。4H 2 5或Q=1.343H 2.47(2—15) 淹没出流:Q=(1。4H 25)σ(2-16) 淹没系数:σ=2)13.0( 756.0--H h n +0.145(2-17) 2)梯形薄壁测流堰,其中θ应满足t anθ= 4 1 ,以及b >3H,即 自由出流:Q =0.42b g 2H 2 3=1.86bH 2 3(2—18)

水静力学

水力学教案 第二章水静力学 【教学基本要求】 1、正确理解静水压强的两个重要的特性和等压面的性质。 2、掌握静水压强基本公式和物理意义,会用基本公式进行静水压强计算。 3、掌握静水压强的单位和三种表示方法;绝对压强、相对压强和真空度;理解位置水头、压强水头和测管水头的物理意义和几何意义。 4、掌握静水压强的测量方法和计算。 5、会画静水压强分布图,并熟练应用图解法和解析法计算作用在平面上的静水总压力。 6、正确绘制压力体,掌握曲面上静水总压力的计算。 【学 习 重 点】 1、静水压强的两个特性及有关基本概念。 2、重力作用下静水压强基本公式的物理意义和应用。 3、压强量度与量测。 4、静水压强分布图和平面上的静水总压力的计算。 5、压力体的构成和绘制以及曲面上静水总压力的计算。 【内容提要和教学重点】 水静力学的任务是研究液体的平衡规律及其工程应用。 2.1 静水压强及其特性 静止液体作用在每单位受压面积上的压力称为静水压强,单位为 (N/ m2),也称为帕斯卡(P a)。某点的静水压强p可表示为: (2—1) 静水压强有两个重要特性:(1)静水压强的方向垂直并且指向受压面;(2)静止液体内任一点沿各方向上静水压强的大小都相等,或者

说每一点的静水压强仅是该点坐标的函数,与受压面的方向无关,可表示为p = p (x,y,z)。这两个特性是计算任意点静水压强、绘制静水压强分布图和计算平面与曲面上静水总压力的理论基础。 2.2 等压面 液体中由压强相等的各点所构成的面(可以是平面或曲面)称为等压面,静止液体的自由表面就是等压面。 对静止液体进行受力分析,导出液体平衡微分方程即欧拉平衡方程。根据等压面定义,可得到等压面方程式: X d x+Y d y+Z d z = 0 (2—2) 式中:X、Y、Z是作用在液体上的单位质量力在x、y、z坐标轴上的分量,并且 (2—3) 其中:U是力势函数。 等压面有两个特性:(1)等压面就是等势面;(2)等压面与质量力正交。 2.3重力作用下的静水压强基本公式 重力作用下的静水压强基本公式(水静力学基本公式)为 p = p0+γh(2—4) 式中:p0—液体自由表面上的压强,h—测压点在自由面以下的淹没深度,γ—液体的容重。 该式表明:静止液体内任一点的静水压强由两部分组成,一部分是液体表面压强p0,它将等值地传递到液体内每一点;另一部分是高度为h 的液柱产生的压强γh。该式还表明,静水压强p沿水深呈线性分布。对于连通器,水深相同的点组成的面是等压面;当自由表面是水平面时,等压面也是水平面。 2.4绝对压强、相对压强和真空度 由物理学可知,大气也有压强,它是地面以上高达二百多公里的大气层在单位面积上造成的压力,其值由托里拆利实验测定。一个标准大气压1p atm=101.293kN/m2=760mmHg柱=10.33m水柱。像这种以设想的

河海大学水力学2003年至2007年真题及答案

河海大学 2003 年攻读硕士学位研究生入学考试试题 考试科目名称:水力 学 一、是非题(每题 2分,共 20 分) 1.紊流过渡粗糙区的沿程水头损失系数 与雷诺数。 ( ) 2.断面单位能量 E s 沿流程总是减小的。 ( ) 3.计算消力池池深和池长时,设计流量一般选择使池深和池长最大的流量。 ( ) 4.渗流的达西定律既适用于层流也适合于紊流。 ( ) 5.在恒定均匀流中,沿程水头损失与速度的平方成正比。 ( ) 6.两个液流在重力作用下的动力相似条件是它们的弗劳德数 F r 相等。 ( ) 7.因为各并联支管的长度、 直径及粗糙度可能不同, 因此在各支管的水头损失也不同。 ( ) 8.均匀流可以是恒定流,也可以是非恒定流。 ( ) 9.流体质点做圆周运动不一定是有旋运动。 ( ) 10.相对压强可以大于、等于或小于零。 ( ) 二、选择题(每题 2分,共 20 分) 1.当水流流态从层流转变为紊流后,过水断面上水流动能校正系数 和动量校正系数 将 2.溢流坝下泄水流收缩断面水深的跃后水深为,此时下游水深为,则形成远离水跃的条件 是 ( ) (1) h t h co2 ( 2) h t h co2 (3) h t h co2 ( 4)无法确定 3.渗流模型流速与实际渗流流速相比较 ( ) (1)前者大于后者 ( 2)二者相等 (3)前者小于后者 ( 4)无法比较 4.明渠的临界水深决定于 ( ) (1)流量和底坡 ( 2)断面形状、尺寸和底坡 1)均增大 3) 增大、 减小 2)均减小 4) 减小、 增大

3)流量和糙率(4)流量和断面形状、尺寸 5.均匀流断面和渐变流断面上的动水压强 1)均按静水压强规律分布 2)前者按静水压强规律分布,后者不静水压强规律分布 3)前者不静水压强规律分布,后者静水压强规律分布 4)均不按静水压强规律分布 6.下列哪个条件满足时,明渠水流是缓流 1) F r 12) F r 1 3) F r 14)无法确定 7.毕托管可以用来测 1)脉动流速(2)时均流速(3)脉动流速(4)脉动压强 8.满足dE s/ ds 0条件的流动是 1)非均匀渐变缓流非均匀渐变急流 3)均匀流4)临界流 9.有压管流,管轴线水平,管径逐渐增大且通过的流量不变,其总水头线沿流向应(1)逐渐升高(2)逐渐降低(3)与管轴线平行(4)无法确定 10.雷诺数的物理意义是 1)重力与惯性力之比2)重力与粘滞力之比 3)粘滞力与惯性力之比4)惯性力与粘滞力之比 三、作图题(每题 5 分,共10 分) C 1.绘出下列两段不同糙率棱柱形渠道的水面曲线。(渠道每段都充分长) S2 i>i c ( > 2)

计算水力学基础

计算水力学基础 李占松编著 郑州大学水利与环境学院

内容简介 本讲义是编者根据多年的教学实践,并参考《微机计算水力学》(杨景芳编著,大连理工大学出版社出版,1991年5月第1版)等类似教材,取其精华,编写而成的。目的是使读者掌握通过计算机解水力学问题的方法,为解决更复杂的实际工程问题打下牢固的计算基础。书中内容包括:数值计算基础,偏微分方程式的差分解法,有限单元法;用这些方法解有压管流、明渠流、闸孔出流、堰流、消能、地下水的渗流及平面势流等计算问题。讲义中的用FORTRAN77算法语言编写的计算程序,几乎包括了全部水力学的主要计算问题。另外,结合讲授对象的实际情况,也提供了用VB算法语言编写的计算程序。 VB程序编程人员的话 为了更好地促进水利水电工程建筑专业的同学学好《微机计算水力学》这门学科,编程员借暑假休息的时间,利用我们专业目前所学的VB中的算法语言部分对水力学常见的计算题型编制成常用程序。希望大家能借此资料更好地学习《微机计算水力学》这门课程。本程序着重程序的可读性,不苛求程序的过分技巧。对水力学中常用的计算题型,用我们现在所学的VB语言编制而成。由于编程员能力有限,程序中缺点和错误在所难免,望老师和同学及时给予批评指正。 VB程序编程人员:黄渝桂曹命凯

前言 ----计算水力学的形成与发展 计算水力学作为一门新学科,形成于20世纪60年代中期。水力学问题中有比较复杂的紊流、分离、气穴、水击等流动现象,并存在各种界面形式,如自由水面、分层流、交界面等。 由各种流动现象而建立的数学模型(由微分方程表示的定解问题),例如连续方程、动量方程等组成的控制微分方程组,多具有非线性和非恒定性,只有少数特定条件下的问题,可根据求解问题的特性对方程和边界条件作相应简化,而得到其解析解。因此长期以来,水力学的发展只得主要藉助于物理模型试验。 随着电子计算机和现代计算技术的发展,数值计算已逐渐成为一个重要的研究手段,发展至今,已广泛应用与水利、航运、海洋、流体机械与流体工程等各种技术科学领域。 计算水力学的特点是适应性强、应用面广。首先流动问题的控制方程一般是非线性的,自变量多,计算域的几何形状任意,边界条件复杂,对这些无法求得解析解的问题,用数值解则能很好的满足工程需要;其次可利用计算机进行各种数值试验,例如,可选择不同的流动参数进行试验,可进行物理方程中各项的有效性和敏感性试验,以便进行各种近似处理等。它不受物理模型试验模型律的限制,比较省时省钱,有较多的灵活性。 但数值计算一是依赖于基本方程的可靠性,且最终结果不能提供任何形式的解析表达式,只是有限个离散点上的数值解,并有一定的计算误差;二是它不像物理模型试验一开始就能给出流动现象并定性地描述,却往往需要由原体观测或物理实验提供某些流动参数,并对建立的数学模型验证;三是程序的编制及资料的收集、整理与正确利用,在很大程度上依赖于经验与技巧。 所以计算水力学有自己的原理方法和特点,数值计算与理论分析观测和试验相互联系、促进又不能相互代替,已成为目前解决复杂水流问题的主要手段之一,尤其是在研究流动过程物理机制时,更需要三者有机结合而互相取长补短。 近三、四十年来,计算水力学有很大的发展,替代了经典水力学中的一些近似计算法和图解法。例如水面曲线计算;管网和渠系的过水或输沙(排污)能力的计算;有水轮机负荷改变时水力震荡系统的稳定性计算研究;流体机械过流部件的流道计算以及优化设计,还有洪水波、河口潮流计算,以及各种流动条件下,不同排放形式的污染物混合计算等。 上世纪70年代中期已从针对个别工程问题建立的单一数学模型,开始建立对整个流域洪泛区已建或规划中的水利水电工程进行系统模拟的系统模型。理论课题的研究中,对扩散问题、传热问题、边界层问题、漩涡运动、紊流等问题的研究也有了很大的发展,并已开始计算非恒定的三维紊流问题。 由于离散的基本原理不同,计算水力学可分为两个分支:一是有限差分法,在此基础上发展的有有限分析法;二是有限单元法,在此基础上提出了边界元法和混合元法,另外还有迎风有限元法等。

河海大学814水力学考研高分学长经验分享

河海大学水力学814高分学长考研经验水力学题量虽然大,其实只要理解透彻并不难的,静下心来仔仔细细的学明白教材,毕竟教材是根本。在熟悉书中知识结构的脉络的基础上理解知识点。做一些练习题巩固巩固,水力学考的是基础和细心,基础要扎实。 说下我的复习过程:我是从5月份开始看书,那时候边看书边做课后习题,大概花了我两个月的时间,整理一些概念性的知识点,然后暑期参加了南京胜研考研的二期强化集训营,集训营上是水力学考研高分学长(专业课第一名,总分第二名)给我们把整个教材结合考试题内容深入讲了一遍,说实话讲的很透彻,总的来说感觉自己的知识理解上和熟练程度上比自己看的那些时间得到了很大提高,有很多讲的考试重难点和做题方法经验什么的确实自己悟不出来。完了我从开学的时候开始自己独立结合集训营老师讲的考试重点看第二遍,这一遍就是重点整理重点的知识点,大题常考的点,做一些相关的练习题,适当的结合真题,看书的时候碰到真题里的题目重点标注,重点整理,重点练习,我当时是用16开的白纸整理的,这一遍可能会花费的时间长些,做笔记是一个学习的过程,这遍下来我感觉自己当时的知识体系应该算建立起来了,我当时用了1个半月的时间,第三遍我就开始系统的做些练习和系统的做真题了,在做题的过程中进一步巩固知识点,做到拿起题目就知道它重点考的什么,反复的练习,做题的过程中可能会有些遗忘,多做多看做到温故而知新,然后就是第四遍,完全把课本看成一个整体,如果你的时间充裕,你可以拿着真题像考试那样做按时间做,这样效果更好,然后就可以上考场了。我总分三百八十多分,专业课挺好的,英语政治底子薄拉分了,要不能考的更高,总分算中等水平吧,也算考上了河海的好专业,希望你们也能参照我的学习方法,好好复习。

水力学画图与计算

五、作图题(在题图上绘出正确答案) 1.定性绘出图示棱柱形明渠的水面曲线,并注明曲线名称。(各渠段均充分长,各段糙率相同) (5分) 2、定性绘出图示管道(短管)的总水头线和测压管水头线。 3、定性绘出图示棱柱形明渠的水面曲线,并注明曲线名称。(各渠段均充分长,各段糙率相同,末端有一跌坎) (5分) 4、定性绘出图示曲面ABC上水平方向的分力 和铅垂方向压力体。(5分)

6AB 上水平分力的压强分布图和垂直分力的压力体图。 A B 7、定性绘出图示棱柱形明渠的水面曲线,并注明曲线名称。(各渠段均充分长,各段糙率相同) K K i < i 1 k i >i 2 k 六、根据题目要求解答下列各题 1、图示圆弧形闸门AB(1/4圆), A 点以上的水深H =1.2m ,闸门宽B =4m ,圆弧形闸门半径R =1m ,水面均为大气压强。确定圆弧形闸门AB 上作用的静水总压力及作用方向。 解:水平分力 P x =p c ×A x = 铅垂分力 P y =γ×V=, 静水总压力 P 2 = P x 2 + P y 2, P=, tan = P y /P x = ∴ =49° 合力作用线通过圆弧形闸门的圆心。 2、图示一跨河倒虹吸圆管,管径d =0.8m ,长 l =50 m ,两个 30。 折角、进口和出口的局部水头损失系数分别为 ζ1=,ζ2=,ζ3=,沿程水头损失系数λ=,上下游水位差 H =3m 。若上下游流速水头忽略不计,求通过倒虹吸管的流量Q 。 H R O B R 测压管水头 总水头线 v 0=0 v 0=0

解: 按短管计算,取下游水面为基准面,对上下游渠道内的计算断面建立能量方程 g v R l h H w 2) 4(2 ∑+==ξλ 计算圆管道断面的水力半径和局部水头损失系数 9.10.15.022.0 , m 2.04/=++?==== ∑ξχ d A R 将参数代入上式计算,可以求解得到 /s m 091.2 , m /s 16.4 3===∴ vA Q v 即倒虹吸管内通过的流量为2.091m 3 /s 。 3、某水平管路直径d 1=7.5cm ,末端连接一渐缩喷嘴通大气(如题图),喷嘴出口直径d 2=2.0cm 。用压力表测得管路与喷嘴接头处的压强p =49kN m 2 ,管路内流速v 1=0.706m/s 。求水流对喷嘴的水平作用力F (可 取动量校正系数为1) 解:列喷嘴进口断面1—1和喷嘴出口断面2—2的连续方程: 得喷嘴流量和出口流速为: s m 00314.03 11==A v Q s m 9.92 2== A Q v 对于喷嘴建立x 方向的动量方程 )(1211x x v v Q R A p -=-ρβ 8.187)(3233=--=v v Q A p R ρN 水流对喷嘴冲击力:F 与R , 等值反向。 4、有一矩形断面混凝土渡槽,糙率n =,底宽b =1.5m ,槽长L =120m 。进口处槽底高程Z 1=52.16m , 出口槽底高程Z 2=52.04m ,当槽中均匀流水深h 0=1.7m 时,试求渡槽底坡i 和通过的流量Q 。 解: i=(Z 1-Z 2)/L = 55.2==bh A m 2 d 1 v 1 P x 2 2 1 1 R

河海大学水力学2019年至2019年考研真题试卷共26页word资料

河海大学2003年攻读硕士学位研究生入学考试试题 考试科目名称:水力学 一、是非题(每题2分,共20分) 1.紊流过渡粗糙区的沿程水头损失系数 与雷诺数。() 2.断面单位能量 E沿流程总是减小的。 s () 3.计算消力池池深和池长时,设计流量一般选择使池深和池长最大的流量。() 4.渗流的达西定律既适用于层流也适合于紊流。() 5.在恒定均匀流中,沿程水头损失与速度的平方成正比。() 6.两个液流在重力作用下的动力相似条件是它们的弗劳德数 F相等。 r () 7.因为各并联支管的长度、直径及粗糙度可能不同,因此在各支管的水头损失也不同。() 8.均匀流可以是恒定流,也可以是非恒定流。() 9.流体质点做圆周运动不一定是有旋运动。() 10.相对压强可以大于、等于或小于零。

( ) 二、选择题(每题2分,共20分) 1.当水流流态从层流转变为紊流后,过水断面上水流动能校正系数α和动 量校正系数β将 (1)均增大 (2)均减小 (3)α增大、β减小 (4)α减小、β增大 2.溢流坝下泄水流收缩断面水深的跃后水深为,此时下游水深为,则形 成远离水跃的条件是 ( ) (1)2t co h h = (2)2t co h h > (3)2t co h h < (4)无法确定 3.渗流模型流速与实际渗流流速相比较 ( ) (1)前者大于后者 (2)二者相等 (3)前者小于后者 (4)无法比较 4.明渠的临界水深决定于 ( ) (1)流量和底坡 (2)断面形状、尺寸和底坡 (3)流量和糙率 (4)流量和断面形状、尺寸 5.均匀流断面和渐变流断面上的动水压强 ( ) (1)均按静水压强规律分布

2008河海大学水力学试题及答案

河海大学水力学试卷 水工港行农水 一\选择题部分 (1)在水力学中,单位质量力是指() a、单位面积液体受到的质量力; b、单位体积液体受到的质量力; c、单位质量液体受到的质量力; d、单位重量液体受到的质量力。 答案:c (2)在平衡液体中,质量力与等压面() a、重合; b、平行 c、相交; d、正交。 答案:d (3)液体中某点的绝对压强为100kN/m2,则该点的相对压强为 a、1 kN/m2 b、2 kN/m2 c、5 kN/m2 d、10 kN/m2 答案:b (4)水力学中的一维流动是指() a、恒定流动; b、均匀流动; c、层流运动; d、运动要素只与一个坐标有关的流动。 答案:d (5)有压管道的管径d与管流水力半径的比值d /R=() a、8; b、4; c、2; d、1。 答案:b (6)已知液体流动的沿程水力摩擦系数 与边壁相对粗糙度和雷诺数Re都有关,即可以判断该液体流动属于 a、层流区; b、紊流光滑区; c、紊流过渡粗糙区; d、紊流粗糙区 答案:c (7)突然完全关闭管道末端的阀门,产生直接水击。已知水击波速c=1000m/s,水击压强水头H = 250m,则管道中原来的流速v0为 a、1.54m b 、2.0m c 、2.45m d、3.22m 答案:c (8)在明渠中不可以发生的流动是() a、恒定均匀流; b、恒定非均匀流; c、非恒定均匀流; d、非恒定非均匀流。 答案:c (9)在缓坡明渠中不可以发生的流动是()。 a、均匀缓流; b、均匀急流; c、非均匀缓流; d、非均匀急流。 答案:b (10)底宽b=1.5m的矩形明渠,通过的流量Q =1.5m3/s,已知渠中某处水深h = 0.4m,则该处水流的流态为

水力学常用知识讲解(笔记)

《水力学》学习指南 第一章 绪 论 (一)液体的主要物理性质 1.惯性与重力特性:掌握水的密度ρ和容重γ; 2.粘滞性:液体的粘滞性是液体在流动中产生能量损失的根本原因。 描述液体内部的粘滞力规律的是牛顿内摩擦定律 : 注意牛顿内摩擦定律适用范围:1)牛顿流体, 2)层流运动 3.可压缩性:在研究水击时需要考虑。 4.表面张力特性:进行模型试验时需要考虑。 下面我们介绍水力学的两个基本假设: (二)连续介质和理想液体假设 1.连续介质:液体是由液体质点组成的连续体,可以用连续函数描述液体运动的物理量。 2.理想液体:忽略粘滞性的液体。 (三)作用在液体上的两类作用力 第二章 水静力学 水静力学包括静水压强和静水总压力两部分内容。通过静水压强和静水总压力的计算,我们可以求作用在建筑物上的静水荷载。 (一)静水压强: 主要掌握静水压强特性,等压面,水头的概念,以及静水压强的计算和不同表示方法。 1.静水压强的两个特性: (1)静水压强的方向垂直且指向受压面 (2)静水压强的大小仅与该点坐标有关,与受压面方向无关, 2.等压面与连通器原理:在只受重力作用,连通的同种液体内, 等压面是水平面。 (它是静水压强计算和测量的依据) 3.重力作用下静水压强基本公式(水静力学基本公式) p=p 0+γh 或 其中 : z —位置水头, p/γ—压强水头 (z+p/γ)—测压管水头 请注意,“水头”表示单位重量液体含有的能量。 4.压强的三种表示方法:绝对压强p ′,相对压强p , 真空度p v , ↑ 它们之间的关系为:p= p ′-p a p v =│p │(当p <0时p v 存在)↑ 相对压强:p=γh,可以是正值,也可以是负值。要求掌握绝对压强、相对压强和真空度三者的概念和它们之间的转换关系。 1pa(工程大气压)=98000N/m 2 =98KN/m 2 下面我们讨论静水总压力的计算。计算静水总压力包括求力的大小、方向和作用点,受压面可以分为平面和曲面两类。根据平面的形状:对规则的矩形平面可采用图解法,任意形状的平面都可以用解析法进行计算。 (一)静水总压力的计算 c p z =+γ dy du μ τ=

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