流体力学名词解释

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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。

流体力学名词解释

流体力学名词解释
0 t 0 t
流场中流体各物理量仅与空间 坐标有关,而与时间无关。 流场中流体各物理量与空间坐 标和时间均有关。 同一时刻流场中流体的各物理 量处处相等。
(u ) 0
(u ) 0
非均匀流动
一元流动
同一时刻流场中流体的各物理 量不是处处相等。
流场中流体的各物理量只是空 间某一坐标和时间的函数。
0.3164 Re 0.25 (3 103 Re 105 )
可压缩流体
表解2-1 基本概念
项目 解 释
定 平衡流体中,某点上所承受的单 义 位面积上的内法向力(正压力)。
相关公式
P p lim A 0 A
流 体 ⑴流体静压强的方向总是沿着 静压强 特 作用面的内法线方向;
性 ⑵平衡流体中任一点的静压强 大小与其作用面方位无关。 定 平衡流体中压强相等的点所组 义 成的面。 特 ⑴等压面与等势面重合。 性 ⑵等压面恒与质量力正交。

p
压缩性
1 dV 1 d V dp dp
E 1
或减小时发生变化的性质。
一定压力下,流体体积随温
V
p
热胀性
度变化而变化的性质。
1 dV 1 d V dT dT
表解1-1 名词解释
名词 解 释
温度不过高, 压强不过大时, 理想气体 气体密度、压强和温度三者 状态方程 所遵循的关系。 由于分子间的吸引力,在液 表面张力 体的自由表面上所承受的极 其微小的张紧力。 当液体与固体壁面接触时, 润湿现象 若附着力大于内聚力时,液 体能湿润固体。
——单位质量力;
注释
, , x y z

1 f p 0

流体力学名词解释

流体力学名词解释

流体;我们把凡是没有一定的形状,易于流动的物质叫流体密度;流体单位内所具有的质量称为流体的密度相对密度;液体的密度与标准大气压下,温度为4c时的纯水的密度之比值压缩性;在温度不变的条件下,流体的体积随压力增大而缩小的性质称为流体的压缩性膨胀性;在压力不变的条件下,流体的体积随温度升高而增大的性质称为流体的膨胀性粘滞性;指当流体内部质点发生相对运动时而产生切向阻力的性质表面张力;存在于流体表面的拉力称为表面张力表面力;两种,一是垂直于流体作用面的法向力,一种是平行于流体作用面的切向力连续介质;无任何空隙的质点所组成的连续体为连续介质静压力;静止流体作用在单位面积上的总压力称为静压力稳定流;运动流体空间任一点的运动参数都不随时间的改变而改变的运动流体叫稳定流不稳定流;运动流体空间任一点的运动要素的全部或部分随时间的改变而改变的运动流体叫不稳定流流线;在运动中表示流体质点瞬时运动方向的曲线称为流线流束;通过各点的流线组成的束状体称为总流;在流体力学中,液流的整体称为总流流量;单位时间内通过过流断面的流体量称为流量气穴;当流体中的压强降到等于液体在相应温度的气化压时,液体的状态发生改变,即由液态变为气态,因而在低压区的液流中产生气泡,随液体流动,气泡聚集成含有液体蒸汽的空穴,这种现象称为气穴脉动;液流某一点的运动参数在某一平均值上下波动的现象称为脉动现象紊流;是由紊流核心,层流边层,过渡层三部分压力管路;通常输油管路或输水管路中,都是液流充满整个有效断面,并在一定压差下流动的,这种称为压力管路长管;指管线输送距离较远,两端压差较大短管;输送距离较短,分支较多,压差较小,并有大量管子连接部件管路串联管路:由不同长度,不同直径的简单管段依序连接管路。

并联管路:自一点分离而又回合到另一个点处的两条以上的简单管路称为并联管路。

管路特性曲线:短管作用头与流量之间的关系曲线。

正水击:管路上阀门突然关闭或者由于其他原因造成管路中的液体流速突然减小,压力突然增大的水击称为正水击。

流体力学名词解释

流体力学名词解释

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-名词解释

流体力学-名词解释

1.液体在外力作用下,流动时液体内部产生内摩擦力,阻止叶层间的相对滑动液体的这种抗拒变形的特征称为粘性2.液体流经阀口,弯管,通流截面变化等流程较短的局部装置处产生的能量损失,就是局部压力损失。

3.伸缩式液压缸是可以得到较长工作行程的具有多级套筒形活塞杆的液压缸,伸缩式液压缸又称多级液压缸。

4溢流阀压力超调量,一调节压力和开启压力之差,△pr称为静压力超调量,二压力峰值与调定压力之差△p称为动态超调量.5容积调速改变变量泵或变量马达的排量来调节速度6流线流体质点的运动轨迹线称为迹线,在曲线上每一点的速度矢量总是在该点与此曲线相切7沿程压力损失:液体在直流管中流动,因摩擦造成的能量损失8.差动连接液压缸:单活塞杆液压缸的左右两腔,同时通压力油的连接方式称为差动连接9.溢流阀开启比:开启压力:溢流阀设定压力为额定压力时,当进口压力升高时回油口的溢流量达到规定值时的入口压力为该阀的开启压力。

全流压力:当回油口的溢流量达到系统流量时对应的入口压力,一般为阀的额定压力。

开启比:开启压力与全流压力之比10节流调速是按节流阀安装在执行元件的进油路上,回有路上,旁油路上的不同,而有进油节流调速回油节调速,旁油节调速或以上三种任意结合复合截流调速几种。

11液压系统减少冲击的措施,一尽可能延长执行元件的换向时间,二正确设计阀口,使运动部件制动时速度变化比较均匀,三限制管道中液体的流速四缩短管子长度五在某些精度要求不高的工作机械上使液压缸两腔油路在换向阀回到中间,瞬时串通。

12提高齿轮泵压力:泄漏大,采用端面间隙自动弥补装置,二,有经向不平衡力,侧板或底圈开径向力平衡槽,缩短经向间隙安装区,三,混油现象,两端盖板上开卸荷槽。

13叶片泵特点具有运动平稳,噪音小,流量均匀性好,容积效率高等优点,但又有自吸性能差,转速不易太高对液压油的污染比较敏感,结构较复杂的缺点14减小气穴现象的措施,一减小阀孔前后的压差,一般希望伐孔前后压力比p1/p2<3.5二正确设计和实用液压泵三正确设计和实用油箱四提高零件的抗气蚀能力,如增加零件的结构强度,采用抗腐蚀能力强的金属材料,减小零件,表面粗糙度等五再油液中加入消泡剂。

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。

流体力学名词解释和简答

流体力学名词解释和简答

一、名词解释。

1、雷诺数:是反应流体流动状态的数,雷诺数的大小反应了流体流动时,流体质点惯性力和粘性力的对比关系。

2、流线:流场中,在某一时刻,给点的切线方向与通过该点的流体质点的刘速方向重合的空间曲线称为流线。

3、压力体:压力体是指三个面所封闭的流体体积,即底面是受压曲面,顶面是受压曲面边界线封闭的面积在自由面或者其延长面上的投影面,中间是通过受压曲面边界线所作的铅直投影面。

4、牛顿流体:把在作剪切运动时满足牛顿内摩擦定律的流体称为牛顿流体。

5、欧拉法:研究流体力学的一种方法,是指通过描述物理量在空间的分布来研究流体运动的方法。

6、拉格朗日法:通过描述每一质点的运动达到了解流体运动的方法称为拉格朗日法。

7、湿周:过流断面上流体与固体壁面接触的周界称为湿周。

8、恒定流动:流场中,流体流速及由流速决定的压强、粘性力、惯性力等也不随时间变化的流动。

9、附面层:粘性较小的流体在绕过物体运动时,其摩擦阻力主要发生在紧靠物体表面的一个流速梯度很大的流体薄层内,这个薄层即为附面层。

10、卡门涡街:当流体经绕流物体时,在绕流物后面发生附面层分离,形成旋涡,并交替释放出来,这种交替排列、有规则的旋涡组合称为卡门涡街。

11、自由紊流射流:当气体自孔口、管嘴或条缝以紊流的形式向自由空间喷射时,形成的流动即为自由紊流射流。

12、流场:充满流体的空间。

13、无旋流动:流动微团的旋转角速度为零的流动。

14、贴附现象:贴附现象的产生是由于靠近顶棚流速增大静压减少,而射流下部静压大,上下压差致使射流不得脱离顶棚。

15、有旋流动:运动流体微团的旋转角速度不全为零的流动。

16、自由射流:气体自孔口或条缝向无限空间喷射所形成的流动。

17、浓差或温差射流:射流介质本身浓度或温度与周围气体浓度或温度有差异所引起的射流。

18、音速:音速即声速,它是弱扰动波在介质中的传播速度。

19、稳定流动:流体流动过程与时间无关的流动。

20、不可压缩流体:流体密度不随温度与流动过程而变化的液体。

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流体力学概念总结1.连续介质模型:在流体力学的研究中,将实际由分子组成的结构用流体微元代替。

流体微元有足够数量的分子,连续充满它所占据的空间,这就是连续介质模型。

2.质量力:处于某种力场中的流体,所有质点均受有与质量成正比的力,这个力称为质量力。

3.表面力:指作用在所研究流体外表面上与表面积大小成正比的力。

4.流体的相对密度:某均质流体的质量与4℃同体积纯水的质量的比称为该流体的相对密度。

5.体胀系数:当压强不变而流体温度变化1K时,其体积的相对变化率,以α表示。

6.压缩率:当流体保持温度不变,所受压强改变时,其体积的相对变化率。

7.粘性:当流体在外力作用下,流体微元间出现相对运动时,随之产生阻碍流体层间相对运动的内摩擦力,流体产生内摩擦力的这种性质称为粘性。

8.动力粘度:单位速度梯度时内摩擦力的大小μ=τ∕(dv∕dh)9.运动粘度:动力粘度和流体密度的比值。

υ=μ/ρ10.恩氏粘度:被测液体与水粘度的比较值。

11.理想流体:一种假想的没有粘性的流体。

12.牛顿流体:在流体力学的研究中,凡切应力与速度梯度成线性关系,即服从牛顿内摩擦定律的流体,称为牛顿流体。

13.表面张力:引起液体自由表面欲成球形的收缩趋势的力称为表面张力。

14.静压强:当流体处于绝对静止或相对静止状态时,流体中的压强称为流体静压强。

15.有势质量力:质量力所做的功只与起点和终点的位置有关,这样的质量力称为有势质量力。

16.力的势函数:某函数对相应坐标的偏导数,等于单位质量力在相应坐标轴上的投影,该函数称为力的势函数。

17.等压面:在充满平衡流体的空间,连接压强相等的各点所组成的面称等压面。

18.压力体:由所研究的曲面,通过曲面周界所作的垂直柱面和流体的自由表面(或其延伸面)所围成的封闭体积叫做压力体。

19.实压力体:当所讨论的流体作用面为压力体的内表面时,称该压力体为实压力体。

20.虚压力体:当所讨论的流体作用面为压力体的外表面时,称该压力体为虚压力体。

21.浮力:液体对潜入其中的物体的作用力称为浮力。

22.时变加速度(当地加速度):位于所观察空间的流体质点的速度随时间的变化率。

23.位变加速度(迁移加速度):流体质点所在空间位置的变化所引起的速度变化率。

24.全加速度(质点导数或随体导数):时变加速度与位变加速度的和称为全加速度。

25.恒定流动(定常流动):流场中每一空间点上的运动参数不随时间变化,这样的流动称为恒定流动。

26.非恒定流动(非定常流动):流场中运动参数不但随位置改变而改变,而且也随时间变化,这种流动称为非恒定流动。

27.迹线:流体质点的运动的轨迹称为迹线。

28.流线:某瞬时在流场中作一条空间曲线,该瞬时位于曲线上各点的流体质点的速度在该点与曲线相切。

29.流管:在流场中任取一封闭曲线l(非流线),过曲线上各点作流线,所有这些流线构成一管状曲面,称为流管。

30.流束:若在流场中取一非流面的曲面S,则过曲面上各点所作流线的总合,称为流束。

31.总流:在实际工程中,把管内流动和渠道中的流动看成是总的流束,它由无限多微小流束组成,称为总流。

32.过流断面(有效断面):在流束或总流中与所有流线都想垂直的横断面称为过流断面或有效断面。

33.湿周:在总流的过流断面上与流体相接触的固体边壁周长称为湿周,用χ标记。

34.水力半径:总流过流断面面积与湿周之比称为水力半径,R=A/χ35.当量直径:总流过流断面面积的四倍与湿周之比称为当量直径,d e=4A/χ36.流量:单位时间内流过总流过流断面的流体量称为流量。

37.断面平均流速:流经有效截面积的流量除以有效截面积而得到的商。

V=q v/A38.连续性:在流体力学的研究中,把流体看作是连续介质,即使是在运动流体内部,流体质点也是连续充满所占据的空间,彼此间不会出现间隙。

流体的这种性质称为连续性。

39.旋转角速度:单位时间旋转角度称为旋转角速度。

40.角变形速度:单位时间的角变形与1/2的乘积称为角变形速度。

41.有旋运动:流体微团的旋转角速度不等于零的流动称为有旋运动。

42.无旋运动:流体微团的旋转角速度等于零的流动称为无旋运动。

43.正压流体:密度只与压强有关,而与温度无关的流体称为正压流体。

44.位置水头:所研究点相对某一基准面的几何高度,称为位置水头。

45.测压管水头(测压管高度):所研究点处压强大小的高度,因它具有长度因次,所以表示与该压强相当的液柱高度,称为测压管水头。

46.速度水头(测速管高度):表示所研究点处速度大小的高度,具有长度因次,称为速度水头。

47.涡线:在某瞬时涡量场中所作的一条空间曲线,在该瞬间,位于涡线上的所有流体质点的旋转角速度向量均与该线相切。

48.涡管:给定瞬时,在涡量场中,过任意封闭曲线(不是涡线)上各点,作涡线所形成的管状表面,称为涡管。

49.涡束:若涡管中充满着旋转运动的流体质点,就称为涡束。

50.旋涡强度:在涡量场中取一微元面积dA,dA中流体质点的旋转角速度向量为ω,n为dA的法线方向,定义dJ=ωcos(ω,n) dA=ωn dA称为任意微元面积dA上的旋涡强度。

51.速度环量:假设某一瞬时t,在流动空间中取任意曲线AB,在AB线上M点处取微元线段dl,M点处速度为v,v与dl的夹角为α,则称dΓ=v•dl=dlvcosα=v l dl为沿线段dl 的速度环量。

52.单连通域:如果周线区域内所作的任意一条围线,都可以连续地收缩至一点而不越出边界,称为单连通域。

53.速度势函数(速度势):若∂φ/∂x=vx ,∂φ/∂y=vy, ∂φ/∂z=vz,称φ(x.y,z,t)为速度势函数。

54.流函数:若∂ψ/∂x=-vy,∂ψ/∂y= vx,称函数ψ(x.y,t)为流函数。

55.点源:流体从一点径向均匀地向外流出,流动完全对称,流线是从0点发出的直线,这种流动称为点源。

56.点汇:如果流体径向直线均匀地流向一点,这种流动称为点汇。

57.点涡:涡束的半径r趋于零时,变成一条涡线,垂直于无限长直涡线的各平行平面中的流动称为点涡。

58.缓变流动:若某过流断面上的流线几乎是相互平行的直线,则此过流断面称为缓变断面,过流断面上的流动称为缓变流动。

59.动能修正因数:用真实流速计算的动能与平均流速计算的动能间的比值。

60.动量修正因数:用真实流速计算的动量与以平均流速计算的动量间的比值。

61.系统:有限体积的流体质点的集合称为系统。

62.控制体:取流场中某一确定的空间区域,这个空间区域称为控制体。

63.瞬态力:在同一地点(控制体积内)由于时间变化而产生的力,称为瞬态力。

64.稳态力:由于流体质点流入流出控制面所处的空间地点变化而产生的力,称为稳态力。

65.运动相似:满足几何相似的两个液流中,若在某对应瞬时,所有对应点上的速度方向一致,大小成同一比例,则两个液流运动相似。

66.动力相似:两个运动相似的液流中,在对应瞬时,对应点上受相同性质力的作用,力的方向相同,且各对应的同名力成同一比例,则两个液流动力相似。

67.沿程阻力:流体沿流动路程所受到的阻碍称为沿程阻力。

68.沿程损失:有沿程阻力所引起的能量损失称为沿程损失。

69.局部阻力:指流体流经各种局部障碍(如阀门、弯头、变断面管等)时,由于水流变形、方向变化、速度重新分布,质点间进行剧烈动量交换而产生的阻力。

70.局部损失:由局部阻力所引起的能量损失称为局部损失。

71.层流:定向的恒定流动。

72.紊流:不定向的混杂流动。

73.时间平均流速:在某一时间间隔内,以某平均速度流经微小过流断面的流体体积与以真实速度流经此微小过流断面的流体体积相等,该平均速度称为时间平均流速。

74.脉动速度:在某一空间点上速度的真实值与时间平均值的差值。

75.粘性底层:在靠近管壁处有一薄层流体,受管壁的影响,在流体粘性的作用下流速急剧下降,在管壁处速度降为零。

在这个小范围内,沿径向存在较大的速度梯度,这一层流体称为粘性底层。

76.绝对粗糙度:管壁表面粗糙凸出的平均高度叫管壁的绝对粗糙度。

77.相对粗糙度:绝对粗糙度与管径的比值称为相对粗糙度。

78.水利光滑管:粘性底层的厚度大于管壁的绝对粗糙度的管路。

79.水利粗糙管:粘性底层的厚度小于管壁的绝对粗糙度的管路。

80.薄壁孔口:指容器壁厚与所开孔口直径之比小于二分之一的孔口。

81.小孔口:水深与孔径之比大于10的孔口。

82.断面收缩因数:收缩断面面积与孔口面积的比值。

83.淹没出流:出流液体流入另一个充满液体的容器的流动过程。

84.自由出流:液体自孔口直接流入大气的流动。

85.长管(水力长管):局部损失和出流的速度水头之和与其沿程损失相比较小(通常以小于百分之五为界限),这样的管路系统称为水力长管。

86.短管(水利短管):沿程损失、局部损失等项大小相近均须计及的管路系统。

87.简单管路:等径、无分支的管路系统。

88.复杂管路:除简单管路以外的管路系统。

89.串联管路:不同直径管段彼此首尾相接所组成的管路系统。

90.并联管路:有共同的起始及汇合(通常称之为节点)的管段所组成的管路系统。

91.水力坡度:单位长管上的作用水头。

92.均匀泄流:沿流程流量均匀泄出的流动。

93.水击(水锤):在有压管路中流动的液体,由于某种外界因素(如阀门突然动作或泵突然停止工作等)使液流速度突然改变,这种因液体动量的变化而引起压强的突变(急剧交替上升或下降)现象成为水击。

94.边界层:当粘性流体绕流固体壁面时,在粘性的作用下,固体壁面上流体的速度为零,在固体壁面附近,总存在一速度较低,但速度梯度较很大的薄层区域,这一薄层流体就称为边界层。

95.边界层转捩区:层流和紊流之间的过渡区。

96.入口起始段:从管路入口到有效截面上形成速度分布为抛物线规律之间的一段距离成为入口起始段。

97.流体:易于流动的物体。

98.急变流动:流束内流线间的交角大,流线曲率半径小的流动。

99.绝对压强:以绝对真空为零点开始计量的压强。

100.质量流量:单位时间内流过总流过流断面的流体质量。

101.体积流量:单位时间内流过总流过流断面的流体体积。

102.压缩性:在一定的温度下,流体的体积随压强升高而缩小的性质。

103.计示压强:以大气压为零时计量的压强。

104.真空度:流体的绝对压强小于大气压而形成真空的程度。

105.流场:流体质点运动的全部空间。

106.水利高度(总水头):几何高度,测压管高度,测速管高度之和称为水利高度。

107.惯性能头:h j=1/g*∫1→2(∂v/∂t)dl,由流动的非恒定性造成,表示当地加速度∂v/∂t所具有的惯性力对单位重力流体所作的功。

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