流体力学名词解释,绝对的精华

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流体力学名词解释

流体力学名词解释

流体力学名词解释1. 流体力学:研究流体平衡与运动规律的科学。

2. 流体:能流动的物质,它受任何微小剪切力作用时都能连续变形。

3. 表面力:作用在所取分离体表面上的力。

4. 质量力:作用在单位质量流体上的某种场作用力(如:重力,电磁力)。

5. 体积力:作用在单位体积流体上的某种场作用力(如:重力,电磁力)。

6. 压缩系数:单位压强所引起的体积变化率(是温度和压强的函数)。

7. 体胀系数:单位温升所引起的体积变化率(是温度和压强的函数)。

8. 动力粘度:单位速度梯度下的切应力(Pa S)。

9. 运动粘度:动力粘度与密度的比值(m2/S)。

10. 理想流体:没有粘性的流体。

第二章流体静力学11. 流体静力学:研究流体处于平衡的力学规律。

12. 静止状态:流体相对于惯性系没有运动的状态。

13. 相对静止状态:流体相对于惯性系有运动,而对某非惯性系没有运动的状态。

14. 作用于静止流体中任一点的质量力必垂直于通过该点的等压面,当质量力只有重力时,静止液体的等压面一定是水平面。

15. 静止流体中任一点的静压强等于自由表面压强与液柱压强之和。

16. 绝对压强:以完全真空为基准计量的压强。

17. 计示压强:以当地大气压强为基准计量的压强。

18. 真空度:绝对压强低于大气压强的计示压强。

19. 作用在容器底面的总压力不能与容器所盛液体的重力相混淆。

20. 液体作用在曲面上的总压力的垂直分力等于压力体的液体重力,但压力体内并非一定容有液体。

第三章流体运动的基本概念和基本方程21. 流场:充满运动流体的空间。

22. 定常流动:流体参量不随时间变化的流动。

23. 非定常流动:流动参量随时间变化的流动。

24. 迹线:质点的运动轨迹。

25. 水力半径:有效面积与湿周之比。

26. 动量定理:系统动量的时间变化率等于作用在系统上外力的矢量和。

27. 相对速度:质点相对于牵连体的运动速度。

28. 牵连速度:牵连体相对于惯性系的运动速度。

自学考试流体力学名词解释汇总.doc

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流体力学名词解释1.流动性:流体在静止肘不能承受剪切力,或者说任何微小的剪切力作用,都使流体流动,只要剪切力存在,流动就持续进行。

2.连续介质假设:把流体当做是由密集质点构成的、内部无空隙的连续体来研究。

3.质点:指大小同所有流动空间相比微不足道,又含有大量分子,具有一定质量的流体微元。

4.质量力:作用在所取流体体积内每个质点上的力,力的大小与流体的质量成比例。

5.压缩性:流体受压,分子间距离减小,体积缩小的性质。

6.膨胀性:流体受热,分子间距离增大,体积膨胀的性质。

7.等压面:流体中压强相等的空间点构成的面(平面或曲面)。

8.绝对压强:以没有气体分子存在的完全真空为基准起算的压强。

9.相对压强:以当地大气压为基准起算的压强。

10.真空度:指绝对压强不足当地大气压的差值,即相对压强的负值。

11.真空高度:当测点的绝对压强小于当地大气压,即处于真空状态时,hv=Pv/ Pg也是可以直接量测的高度。

12.位置水头:z为某点在基准面以上的高度,可直接测量,称为位置高度或位置水头。

它的物理意义是单位重量液体具有的相对于基准面的重力势能,简称位能。

13.压强水头:hp=p/pg称为测压管高度或压强水头,物理意义是单位重量液体具有的压强势能,称为压能。

14.测压管水头:z+p/pg称为测压管水头,是单位重量液体具有的总势能,物理意义是静止液体中各点单位重量液体具有的总势能相等。

15.潜体:全部浸入液体中的物体。

16.浮体:部分浸入液体中的物体。

17.阿基米德原理:液体作用于潜体或浮体上的总压力,只有铅垂向上的浮力,大小等于所排开的液体重量,作用线通过潜体的儿何中心。

18.拉格朗日法:从整个流体运动是无数个质点运动的总和出发,以个别质点为观察对象来描述,再将每个质点的运动情况汇总起来,就描述了流体的整个流动。

19.欧拉法:是以流动运动的空间点作为观察对象,观察不同时刻各空间点上流体质点的运动,再将每个时刻的情况汇总起来,就描述整个运动。

(完整版)流体力学重点概念总结

(完整版)流体力学重点概念总结

第一章绪论表面力:又称面积力,是毗邻流体或其它物体,作用在隔离体表面上的直接施加的接触力。

它的大小与作用面积成比例。

剪力、拉力、压力质量力:是指作用于隔离体内每一流体质点上的力,它的大小与质量成正比。

重力、惯性力流体的平衡或机械运动取决于:1.流体本身的物理性质(内因)2.作用在流体上的力(外因)流体的主要物理性质:密度:是指单位体积流体的质量。

单位:kg/m3 。

重度:指单位体积流体的重量。

单位: N/m3 。

流体的密度、重度均随压力和温度而变化。

流体的流动性:流体具有易流动性,不能维持自身的形状,即流体的形状就是容器的形状。

静止流体几乎不能抵抗任何微小的拉力和剪切力,仅能抵抗压力。

流体的粘滞性:即在运动的状态下,流体所产生的阻抗剪切变形的能力。

流体的流动性是受粘滞性制约的,流体的粘滞性越强,易流动性就越差。

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。

τ=μ(du/dy)τ只与流体的性质有关,与接触面上的压力无关。

动力粘度μ:反映流体粘滞性大小的系数,单位:N•s/m2运动粘度ν:ν=μ/ρ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 +γh;2、求压强差:p – p0 = γh ;3、求液位高:h = (p - p0)/γ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。

流体力学名词解释

流体力学名词解释

1、流体:在静力平衡时,不能承受拉力或剪力的物体。

2、连续介质:由无穷多个、无穷小的、紧密毗邻、连绵不断的流体质点所组成的一种绝无间隙的连续介质。

3、流体的黏性:流体运动时,其内部质点沿接触面相对运动,产生的内摩擦力以阻抗流体变形的性质。

4、流体的压缩性:温度一定时,流体的体积随压强的增加而缩小的特性。

5、流体的膨胀性:压强一定时,流体的体积随温度的升高而增大的特性。

6、不可压缩流体:将流体的压缩系数和膨胀系数都看做零,称作不可压缩流体。

/密度等于常数的流体,称作不可压缩流体。

7、可压缩流体:流体的压缩系数和膨胀系数不等于零,称作可压缩流体。

/密度不等于常数的流体,称作可压缩流体。

8、质量力:指与流体微团质量大小有关并且集中作用在微团质量中心上的力。

9、表面力:指与流体表面积有关且分布作用在流体表面上的力。

10、等压面:流体中压强相等的各点所组成的平面或曲面叫做等压面。

11、绝对压强:以绝对真空或完全真空为基准计算的压强称绝对压强。

12、相对压强:以大气压强为基准计算的压强称相对压强。

13、真空度:如果某点的压强小于大气压强时,说明该点有真空存在,该点压强小于大气压强的数值称真空度。

14、迹线:指流体质点的运动轨迹,它表示了流体质点在一段时间内的运动情况。

15、流线:指流体流速场内反映瞬时流速方向的曲线,在同一时刻处在流线上所有各点的流体质点的流速方向与该点的切线方向重合。

16、定常流动:如果流体质点的运动要素只是坐标的函数而与时间无关,这种流动称为定常流动。

17、非定常流动:如果流体质点的运动要素,既是坐标的函数又是时间的函数,这种流动称为非定常流动。

18、流面:通过不处于同一流线上的线段的各点作出的流线,则可形成由流线组成的一个面称为流面。

19、流管:通过流场中不在同一流面上的某一封闭曲线上的各点做流线,则形成由流线所组成的管状表面,称为流管。

20、微元流束:充满于微小流管中的流体称为微元流束。

流体力学名词解释

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流体力学:是力学的一个分支,主要研究流体的各种运动特性,在各种里的作用下流体的运动规律,以及流体与其他界面(固体壁面,不同密度的流体等)由于存在相对运动时的相互作用。

惯性:是物体保持原有运动状态的性质质量:是用来度量物体惯性大小的物理量。

、粘性:反映流体客服外界切向力的物理属性。

气蚀:如这种运动是周期的,将对固体表面产生疲劳并导致剥落,这种现象称为气蚀。

表面张力:由于分子间的吸引力,在液体的自由表面上能够承受及其微小的张力,这种张力称表面张力。

表面力:是通过直接接触,施加在接触面上的力,它正比于接触面面积,通常用单位面积上所受的力表示应力。

质量力:作用在隔离体内每个流动质点上的力称为质量力。

流体静力学:是研究流体处于静止或相对静止状态下的力学规律。

等压面:压强相等的空间点构成的面称为等压面绝对压强:以无物质分子存在的或虽存在但处于绝对静止状态下的压强为起算点,所表示的压强为绝对压强。

相对压强:以当地同高程的大气压强为起算点,所表示的压强为相对压强。

恒定流:在流场中,任意空间位置上运动参数都不随时间而改变,即对时间的偏导数等于零,这种流动称为恒定流。

非恒定流:在流场中,任意空间位置上只要存在某一运动参数是时间的函数,即对时间的偏导数不等于零,这种流动称为非恒定流。

流线:在流场中,流线是一条瞬时曲线,在曲线上每一点的切线方向代表该点的流速方向,流线是由无限多个流体质点组成的。

迹线:在流场中,迹线是由一个流体质点随着时间的推移在空间中所勾画的曲线,即为流体质点的轨迹线。

流管:在流场中任意取一非流线的封闭曲线,通过该曲线上的每一点作流场的流线,这些流线所构成的一封闭管状曲面称为流管。

过流断面:在流束上作与流线正交的横断面称为过流断面。

元流:当流束的过流断面为微元时,该流束称为元流。

总流:总流是由无数元流组成的流束,断面上各点的运动参数一般不相等。

流量:单位时间通过某一过流断面的流体体积或质量称为该断面的流量。

流体力学的名词解释

流体力学的名词解释

流体力学的名词解释流体力学是一门研究流体力学性质和行为的学科。

流体力学在科学和工程领域具有广泛的应用,从天气预报到航空航天技术,都离不开对流体力学的研究和理解。

本文将介绍一些流体力学的基本概念和名词解释,以便读者能够更好地理解和掌握这个领域。

1. 流体:流体是指可以流动并且没有固定形状的物质。

它可以是液体或气体。

液体具有一定的体积,但没有固定的形状,能够流动。

气体则没有固定的体积和形状,能够自由地膨胀和压缩。

2. 流动:流动是指流体在内部或外部施加力的作用下,沿着某个方向运动的过程。

流动可以分为层流和湍流两种状态。

层流指流体以有条理的方式流动,各层流体之间无交互扰动。

湍流则是混乱的,流体以旋涡和涡流的形式运动。

3. 雪崩效应:雪崩效应是指在液体或气体中,当流速达到一定临界值时,流动变得不稳定,涡旋和波动会产生。

这种效应常见于管道中的流体运动,也用于描述天气中的气流和水流的行为。

4. 流速:流速是指单位时间内流经某个给定截面的流体量。

它可以用公式Q =A × V来表示,其中Q是流体流量,A是截面积,V是平均流速。

流速的单位通常以单位时间内流过的体积来衡量,例如升每秒或立方米每秒。

5. 压力:压力是指单位面积上施加的力。

在流体力学中,压力是由流体分子碰撞物体表面产生的。

压力可以用公式P = F/A来表示,其中P是压力,F是施加在物体上的力,A是物体表面的面积。

压力的单位通常以帕斯卡(Pascal)来衡量。

6. 流速剖面:流速剖面是指流体在流动过程中速度在横截面上的分布情况。

通常,流体在边界处的流速较低,而在中心线上的流速较高。

流体在不同流速剖面之间的变化可以提供关于流动的重要信息。

7. 黏性:黏性是流体内部分子之间相互摩擦引起的阻力。

具有高黏性的流体在流动时会受到较大的阻力,流速较低。

相反,具有低黏性的流体在流动时会受到较小的阻力,流速较高。

黏性是流体力学中一个重要的参数。

8. 质量守恒定律:质量守恒定律也称为连续性方程,它指出在流体流动的过程中,质量保持不变。

流体力学名词解释

流体力学名词解释

粘滞性:流体在粘滞力作用下,具有抵抗流体相对运动的能力。

质量力:所在力场作用流体各质点的分布力,又称体积力。

对于均质流体总质量力的大小与流体的质量成正比。

压缩性:流体随压强增大而体积缩小的性质。

牛顿流体:简单剪切流动中的剪切应力与速度梯度的关系符合牛顿内摩擦定律的流体.等压面:在同一种连续静止流体中。

静水压强相等的各点所组成的面。

压力体:用铅垂线沿曲面边缘平行移动一周,割出的以自由液面为上底,曲面本身为下底的主体。

真空度:大气压强与绝对压强的差值,用符号Pv表示。

流线:某一时刻在流场中画出一条空间曲线,该时刻,曲线上所有质点的流速矢量都与该曲线相切。

湿周:过流断面上流体与固体壁面接触的周界。

水力半径:有R=A/x定义的,过流断面面积与湿周的比值。

沿程水头损失:沿程阻力做功而引起的水头损失。

局部水头损失:局部阻力引起的水头损失。

当量粗糙高度:指和工业管道粗糙管区入值相等的同直径人工粗糙管的粗糙高度。

水力坡度:一定流量Q通过单位长度管道所需要的作用水头。

棱柱形渠道:渠道断面形状、尺寸、底坡沿程不变的长直渠道。

水力最优断面:使水力半径尺寸最大,即湿周最小的断面形式。

临界底坡:当明渠作均匀流时正常水深恰好等于流量下的临界水深,此时的相应的渠道的底坡。

断面比能:各断面最底点为计算基准面的单位重量液体所具有的机械能。

临界水深:断面比能发生在临界流状态,此时对应的水深。

堰流:从障碍物上溢流至下游的水流现象。

自流井:汲取承压地下水的井。

普通井:在具有自流水面的潜水层中凿的井。

完整井:井底直达不透水层的井位变加速度:速度场随位置变化而引起的加速度变化。

有旋流动:在运动中,流体微团存在的旋转运动。

一、静水压强的特征:1)静水压强的方向是垂直于被作用面。

2)任一点的各方向的静水压强相等。

二、等压面的特征:等压面永远与质量正交。

三、静力学基本方程:P=Po+rh表明特征:1)静止流体中压强随深度按线型规律变化。

2)静止流体中任一点的压强等于其表面压强Po与从该点到流体自由表面的单位面积上液体重量(即rh)之和。

流体力学名词解释_绝对的精华

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而产生内摩擦力以反抗相对运动的性质,此内摩擦力称为流体的黏滞力.速度梯度:速度沿垂直于速度方向y的变化率动力黏度μ的物理意义:单位速度梯度下的切应力运动黏度:流体的动力黏度与密度的比值压缩系数:当温度保持不变时,单位压强增量引起流体密度的相对变化率热胀系数:表示当压强保持不变时,单位温度增量引起液体密度的相对变化率如果把两端开口的玻璃细管竖立在液体中,液体就会在细管中上升或下降一定高度,这种现象称为毛细管现象,对应的细管称为毛细管接触角概念: 当液体与固体壁面接触时形成曲面, 在曲面和管壁交接处,曲面的切线与管壁的夹角,称为接触角α可压缩流体:流体密度随压强变化不能忽略的流体。

易流动性:静止时不能承受切向力,运动时抵抗剪切变形的能力。

三大模型:连续介质模型、不可压缩模型、理想流体模型。

连续介质假设是流体力学中第一个带根本性的假设连续介质模型:认为液体中充满一定体积时不留任何空隙,其中没有真空,也没有分子间隙,认为液体是连续介质,由此抽象出来的便是连续介质模型。

不可压缩流体模型:在忽略液体或气体压缩性和热胀性时,认为其体积保持不变以简化分析,流体密度随压强变化很小,可视为常数的流体。

理想流体模型:连续介质模型和不可压缩模型的总和。

静水压力:当流体静止不动时,流体内部相邻两部分之间相互作用的力或流体对其接触的固体壁面的作用力。

平均流体静压强:作用在单位面积上的力静止的不可压缩均质流体中任何一点的压强势能与位置势能之和是常数。

真空压强:是指绝对压强小于当地大气压时,P为负值时的状态。

实压力体或正压力体:充满液体的压力体虚压力体或负压力体:不充满液体的压力体在静止流体中,压强的变化是由质量力决定的,只有在质量力不等于零的方向,才有压强的变化。

静水压强的两特性:1,压强方向与作用面内法线方向重合。

2,静止液体中任一点静水压强的大小与作用面的方向无关,即,作用于同一3,点各方向的静水压强相等。

等压面与质量力正交。

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第一章绪论
可压缩流体:流体密度随压强变化不能忽略的流体。

理想流体:没有粘性的流体。

牛顿流体:符合牛顿内摩擦定律的流体。

非牛顿流体:不符合牛顿内摩擦定律的流体。

表面力:作用在隔离体表面上的力,它在隔离体表面上呈连续分部。

质量力:作用于隔离体内每个液体质点上的力,其大小与液体的质量成正比,与加速度有关。

易流动性:静止时不能承受切向力,运动时抵抗剪切变形的能力。

三大模型:连续介质模型、不可压缩模型、理想流体模型。

连续介质模型:认为液体中充满一定体积时不留任何空隙,其中没有真空,也没有分子间隙,认为液体是连续介质,由此抽象出来的便是连续介质模型。

不可压缩流体模型:在忽略液体或气体压缩性和热胀性时,认为其体积保持不变以简化分析,流体密度随压强变化很小,可视为常数的流体。

理想流体模型:连续介质模型和不可压缩模型的总和。

第二章水静力学
静水压力:静止液体作用在与之接触的表面上的水压力
绝对压强:以毫无一点气体存在的绝对真空为零点起算的压强。

相对压强:以同高程大气压强为零点起算的压强。

真空压强:是指绝对压强小于当地大气压时,P为负值时的状态。

位置水头:计算点在基准面以上的位置高度。

压强水头:测压管液面相对于计算点的高度。

测压管水头:测压管液面相对于基准面的高度。

静水压强的两特性:
1,压强方向与作用面内法线方向重合。

2,静止液体中任一点静水压强的大小与作用面的方向无关,即,作用于同一点各方向的静水压强相等。

等压面与质量力正交。

等压面:液体压强相等的各点组成的面。

同种,静止,连续的液体的水平面为等压面。

第三章水动力学基础
拉格朗日法:把流场中的液体看做是由无数连续质点所组成的质点系,追踪研究每一质点的运动轨迹并加以数学描述,从而求得整个液体运动规律的方法,称拉格朗日法。

欧拉法:直接从流场中每一固定空间点的流速分布入手,建立速度、加速度等运动要素的数学表达式,来获得整个流场的运动特性。

恒定流:流场各空间点上一切运动要素均不随时间变化的流动。

流线:表示某一瞬时流体各质点运动趋势的曲线,曲线上任一点的切线方向与该点的流速方向重合。

(对欧拉法的描绘)
迹线:某一质点在某一时段内的运动轨迹。

(对拉格朗日法的描绘)
流管:在垂直于流动方向的平面上,过流场中任意封闭的微小曲线上的点作流线所形成的管状面称为流管。

过流断面:流束上与流线正交的横断面称为过流断面。

元流:元流指过流断面无限小时流管及内部的流体。

总流:总流是过流断面为有限大小的流管及内部的流体。

一元流:运动要素是一个空间坐标的函数的流动。

二元流:运动要素是二个空间坐标的函数的流动。

三元流:运动要素是三个空间坐标的函数的流动。

均匀流:各流线为平行直线的流动。

渐变流:各流线接近与平行直线的流动。

急变流:各流线不是平行直线的流动。

均匀流和渐变流断面压强分布:过水断面上的压强服从于水静力学分布规律。

能量方程的应用条件:1,恒定流,2,不可压缩液体,3,质量力只有重力,4,两过水断面须选在均匀流或渐变流区段上,但两过水断面间可以有急变流存在。

5,两过水断面除了水头损失外,无能量流入或流出,6,沿程流量不变。

第四章水流阻力和水头损失
沿程阻力:当限制流动的固体边界,使液体做均匀流动时,水流阻力只有沿程不变的切应力,称为沿程阻力。

沿程水头损失:由于沿程阻力做功所引起的水头损失。

局部水头损失:在边界急剧变化的区域,由于漩涡区的出现和速度分布的改组,水流阻力大大增加,形成比较集中的能量损失。

层流:液体质点在流动时互不掺混而分层有序的流动。

紊流:流速增大,流层逐渐不稳定,质点互相掺混,流体质点运动轨迹极不规则的流动。

流态判别准则:临界雷诺数
紊流脉动与时均化
紊流的脉动:紊流中,由于液体质点具有随机性的互相掺混,质点间不断发生动量交换,因此导致各空间点的速度、压强等运动要素随时间做不规则的变化的现象。

脉动:紊流中,某空间点的瞬时速度随时间不断变化,但却是围绕某一平均值不断跳动,这种跳动称为脉动。

瞬时速度是时均流速和脉动速度的代数和。

紊流切应力是粘性切应力和惯性切应力之和。

尼古拉兹实验:对圆管有压流进行了系统的沿程阻力系数和断面流速分布的测定。

层流区临界过渡区紊流光滑区都只与Re有关
紊流过渡区与Re和K/d都有关。

紊流粗糙区(阻力平方区)只与K/d有关。

二次流:当实际流体经过弯管流动时,流动方向的改变不仅使弯管的内侧和外侧可能出现旋涡区,还会产生与主流方向正交的流动,称为二次流。

层流底层和紊流核心
当量粗糙度:指和工业管道粗糙区入值相等的同直径尼古拉兹粗糙管的糙粒高度。

莫迪图:工业管道入值的计算曲线(工业管道实验曲线)。

第五章明渠流动
明渠流动:指具有自由表面的水流在河、渠等水道中流动。

渠道底坡:渠道底线的坡度称为底坡。

渠道顺(正)/平(零)/逆(负)坡:渠底线高程沿程降低/水平/上升。

(非)棱柱形渠道:凡是断面形状及尺寸沿程不(改)变的长直渠道。

明渠均匀流特征:1,明渠均匀流断面平均流速、水深沿程不变。

2,明渠均匀流总水头线、测压管水头线与渠道底线互相平行。

正常水深:明渠均匀流时的水深称为正常水深。

水力最优端面:是指当渠道底坡i,壁面粗糙系数n及过流面积A大小一定时,使渠道通过流量最大的那种断面形状称为水力最优断面。

第八章渗流
渗流:流体在空隙介质中的流动称为渗流。

透水性:透水性是指岩土允许水透过的性能。

透水性的好坏主要取决于空隙的大小和多少,也和空隙的形态和分布有关。

透水性的定量指标是渗透系数。

渗透系数越大,表示透水性能就越强。

渗流模型:流体和空隙介质所占据的渗流空间场,其边界形状和边界条件均维持不变,但略去渗流区内全部颗粒骨架,设想渗流区全部空间被流体所充满,吧渗流的运动要素作为全部空间场的连续函数来研究,其中的渗透流量、渗流阻力和渗透压力与实际渗流完全相同,但流速是不同的。

完全井:井底直达不透水层的井。

非完全井:井底未达到不透水层的井。

自流井:在承压含水层中汲取承压水的井。

潜水井:位于潜水含水层中汲取潜水的井。

地下水位降深:地下水经过渗流后的水位下降的高度。

集水廊道的影响范围:在x>=L的地区地下水天然水位不受集水廊道抽水的影响,则称L为集水廊道的影响范围。

平均水力坡度:J=H-h/L
渗流达西定律的适用范围:雷诺数在1-10之间。

裘布依假设和公式:1,各点的渗流方向水平,2,在同一过水断面上,各点渗流流速相等。

几何相似:几何相似是指两个流动流场的几何形状相似,即模型和原型对应长度成比例,对应角相等。

运动相似:运动相似是指两个流动的速度场相似,即两个流动的对应时刻对应点的速度方向相同,速度大小成比例。

动力相似:动力相似指两个流动对应点处质点所受同名力F的方向相同,大小成比例。

牛顿相似准则:两相似流动的牛顿数相等
雷诺准则:两流动的粘性力相似时,原型与模型的雷诺数相等。

雷诺数反映了惯性力与粘性力之比。

佛汝德准则:两流动的重力相似时,原型与模型的佛汝德数相等。

欧拉准则:两流动的动水压力相似时,原型与模型的欧拉数相等。

量纲齐次性原理:凡是正确反映客观规律的物理方程,其各项的量纲必须是一致的,这就是量纲齐次性原理,也叫因次和谐性原理。

试卷
不可压缩流体::在忽略液体或气体压缩性和热胀性时,认为其体积保持不变以简化分析,流体密度随压强变化很小,可视为常数的流体。

相对压强:以同高程大气压强Pa为零点起算的压强。

恒定流:流场中所有空间点上一切运动要素均不随时间变化的流动。

一元流:运动要素是一个空间坐标的函数的流动。

沿程水头损失:由于沿程阻力做功所引起的水头损失。

正常水深:明渠均匀流时的水深称为正常水深。

完全井:井底直达不透水层的井。

力学相似:动力相似指两个流动对应点处质点所受同名力F的方向相同,大小成比例。

因次和谐性/量纲齐次性:凡是正确反映客观规律的物理方程,其各项的量纲必须是一致的,这就是量纲齐次性原理,也叫因次和谐性原理。

雷诺准则:两流动的粘性力相似时,原型与模型的雷诺数相等。

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