工程流体力学课堂例题
工程流体力学习题(一)

《工程流体力学》习题(一)第一章 流体的物理性质【1-1】500cm 3的某种液体,在天平上称得其质量为0.453kg ,试求其密度和相对密度。
【解】3340.4530.90610 kg/m 510m Vρ-===⨯⨯330.906100.9061.010w ρδρ⨯===⨯【1-2】 体积为5m 3的水,在温度不变的条件下,当压强从98000Pa 增加到4.9×105Pa 时,体积减少1升。
求水的压缩系数和弹性系数。
【解】由压缩系数公式10510.0015.110 1/Pa 5(4.91098000)p dV V dPβ-=-==⨯⨯⨯-911 1.9610 Pa 5.1pE β===⨯【1-3】温度为20℃,流量为60 m 3/h 的水流入加热器,如果水的体积膨胀系数βt =0.00055K -1,问加热到80℃后从加热器中流出时的体积流量变为多少?【解】根据膨胀系数1t dV V dtβ=则211t Q Q dt Q β=+3600.00055(8020)6061.98 m /h =⨯⨯-+=【1-4】图中表示浮在油面上的平板,其水平运动速度为u =1m/s ,δ=10mm ,油品的粘度μ=0.9807Pa·s ,求作用在平板单位面积上的阻力。
【解】根据牛顿内摩擦定律习题1-4图=du dyτμ则21=0.980798.07N/m 0.01τ⨯=【1-5】已知半径为R 圆管中的流速分布为22=(1)ru c R-式中c 为常数。
试求管中的切应力τ与r 的关系。
【解】根据牛顿内摩擦定律=du dyτμ则2222=[(1)]d r r c c dr RR τμμ-=-第二章 流体静力学【2-1】容器中装有水和空气,求A 、B 、C 和D 各点的表压力?【解】34342223232()()()(2)MA MB MA MC MB MD MC p g h h p p g h h h gh p p gh p p g h h g h h ρρρρρρ=+=-++=-==-=-+=-+【2-2】如图所示的U 形管中装有水银与水,试求:(1)A 、C 两点的绝对压力及表压力各为多少? (2)求A 、B 两点的高度差h ? 【解】(1) ()w 0.3ab A a p p g ρ=+⨯w 0.3MA p g ρ=⨯习题1-5图题2-1图1题2-2图B()w H 0.30.1ab C a p p g g ρρ=+⨯+⨯w H 0.30.1MC p g g ρρ=⨯+⨯(2)选取U 形管中水银的最低液面为等压面,则w H 0.3g gh ρρ⨯=得 w H0.322 c m h ρρ⨯==【2-3】 在一密闭容器内装有水及油,密度分别为ρw 及ρo ,油层高度为h 1,容器底部装有水银液柱压力计,读数为R ,水银面与液面的高度差为h 2,试导出容器上方空间的压力p 与读数R 的关系式。
流体力学典型例题

典 型 例 题 1 基本概念及方程【1-1】底面积A =0。
2m ×0.2m 的水容器,水面上有一块无重密封盖板,板上面放置一个重量为G 1=3000N 的铁块,测得水深h =0.5m,如图所示.如果将铁块加重为G 2=8000N,试求盖板下降的高度Δh.【解】:利用体积弹性系数计算体积压缩率:E p v v //∆=∆ )/(00B p p np E +=p 为绝对压强。
当地大气压未知,用标准大气压Pa p 501001325.1⨯=代替。
Pa A G p p 51011076325.1/⨯=+=Pa A G p p 52021001325.3/⨯=+=因 01/p p 和 02/p p 不是很大,可选用其中任何一个,例如,选用02/p p 来计算体积弹性系数:Pa B p p np E 9020101299.2)/(⨯=+=在工程实际中,当压强不太高时,可取 Pa E 9101.2⨯=512104827.6/)(///-⨯=-=∆=∆=∆E p p E p v v h hm h h 55102413.310604827--⨯=⨯=∆【2-2】用如图所示的气压式液面计测量封闭油箱中液面高程h 。
打开阀门1,调整压缩空气的压强,使气泡开始在油箱中逸出,记下U 形水银压差计的读数Δh 1=150mm ,然后关闭阀门1,打开阀门2,同样操作,测得Δh 2=210mm .已知a =1m ,求深度h 及油的密度ρ. 【解】水银密度记为ρ1。
打开阀门1时,设压缩空气压强为p 1,考虑水银压差计两边液面的压差,以及油箱液面和排气口的压差,有同样,打开阀门2时,两式相减并化简得代入已知数据,得所以有2 基本概念及参数【1-3】测压管用玻璃管制成。
水的表面张力系数σ=0。
0728N/m,接触角θ=8º,如果要求毛细水柱高度不超过5mm,玻璃管的内径应为多少? 【解】由于因此【1-4】高速水流的压强很低,水容易汽化成气泡,对水工建筑物产生气蚀.拟将小气泡合并在一起,减少气泡的危害。
(完整版)工程流体力学习题及答案

(完整版)工程流体力学习题及答案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN第1章 绪论选择题【1.1】 按连续介质的概念,流体质点是指:(a )流体的分子;(b )流体内的固体颗粒;(c )几何的点;(d )几何尺寸同流动空间相比是极小量,又含有大量分子的微元体。
解:流体质点是指体积小到可以看作一个几何点,但它又含有大量的分子,且具有诸如速度、密度及压强等物理量的流体微团。
(d )【1.2】 与牛顿内摩擦定律直接相关的因素是:(a )切应力和压强;(b )切应力和剪切变形速度;(c )切应力和剪切变形;(d )切应力和流速。
解:牛顿内摩擦定律是d d v y τμ=,而且速度梯度d d v y 是流体微团的剪切变形速度d d t γ,故d d t γτμ=。
(b )【1.3】流体运动黏度υ的国际单位是:(a )m 2/s ;(b )N/m 2;(c )kg/m ;(d )N·s/m 2。
解:流体的运动黏度υ的国际单位是/s m 2。
(a )【1.4】理想流体的特征是:(a )黏度是常数;(b )不可压缩;(c )无黏性;(d )符合RTp=ρ。
解:不考虑黏性的流体称为理想流体。
(c )【1.5】当水的压强增加一个大气压时,水的密度增大约为:(a )1/20 000;(b )1/1 000;(c )1/4 000;(d )1/2 000。
解:当水的压强增加一个大气压时,其密度增大约95d 1d 0.51011020 000k p ρρ-==⨯⨯⨯=。
(a )【1.6】 从力学的角度分析,一般流体和固体的区别在于流体:(a )能承受拉力,平衡时不能承受切应力;(b )不能承受拉力,平衡时能承受切应力;(c )不能承受拉力,平衡时不能承受切应力;(d )能承受拉力,平衡时也能承受切应力。
解:流体的特性是既不能承受拉力,同时具有很大的流动性,即平衡时不能承受切应力。
工程流体力学习题及答案

工程流体力学习题及答案(1)1 某种液体的比重为3,试求其比容。
(答:3.3×10-4米3/公斤)2 体积为5.26米3的某种油,质量为4480公斤,试求这种油的比重、密度与重度。
(答:0.85;851公斤/米3;8348牛/米3)3 若煤油的密度为0.8克/厘米3,试求按工程单位计算的煤油的重度、密度与比容。
(答:800公斤力/米3;81.56公斤力·秒2/米4;1.25×10-3米3/公斤力)4 试计算空气在温度t=4℃,绝对压力P=3.4大气压下的重度、密度与比容。
(答:42.4牛/米3;4.33公斤/米3;0.231米3/公斤)5 试计算二氧化碳在温度为t=85℃,绝对压力P=7.1大气压下的重度、密度与比容。
(答:104牛/米3;10.6公斤/米3;0.09厘米3/公斤 )6 空气在蓄热室内于定压下,温度自20℃增高为400℃,问空气的体积增加了多少倍? (答:1.3倍)7 加热炉烟道入口烟气的温度900=t 入℃,烟气经烟道及其中设置的换热器后,至烟道出口温度下降为500=t 出℃,若烟气在0℃时的密度为28.10=ρ公斤/米3,求烟道入口与出口处烟气的密度。
(答:298.0=ρ人公斤/米3;452.0=ρ出公斤/米3) 8 试计算一氧化碳在表压力为0.3大气压、温度为8℃下的重度。
(答:15.49牛/米3)9 已知速度为抛物线分布,如图示 y=0,4,8,12,17厘米处的速度梯度。
又若气体的绝对粘性系数为1013.25-⨯=μ牛·秒/米3,求以上各处气体的摩擦切应力。
9 题图10 夹缝宽度为h ,其中所放的很薄的大平板以定速v 移动。
若板上方流体的粘性系数为μ,下方流体的粘性系数为K μ,问应将大平板放在夹缝中何处,方能使其移动时阻力为最小?(答:h kk kh =++11或)11 如图所示,一正方形b ×b=67×67厘米2、质量为12公斤的平板,在厚3.1=δ毫米的油膜支承下,以匀速v=0.18米/秒沿一斜面滑下,问油的粘性系数是多少?10 题图 11 题图(答:0.728牛·秒/米2)12 如图所示,气缸直径D 1=16厘米,活塞直径D 2=16厘米,质量0.97公斤,若活塞以匀速0.05米/秒在气缺内下降,试求油的粘性系数是多少?12 题图 15 题图(答:0.63牛·秒/米2)13 直径为150毫米的圆柱,固定不动。
工程流体力学__习题及问题详解

第1章 绪论选择题【1.1】 按连续介质的概念,流体质点是指:(a )流体的分子;(b )流体的固体颗粒;(c )几何的点;(d )几何尺寸同流动空间相比是极小量,又含有大量分子的微元体。
解:流体质点是指体积小到可以看作一个几何点,但它又含有大量的分子,且具有诸如速度、密度及压强等物理量的流体微团。
(d )【1.2】 与牛顿摩擦定律直接相关的因素是:(a )切应力和压强;(b )切应力和剪切变形速度;(c )切应力和剪切变形;(d )切应力和流速。
解:牛顿摩擦定律是d d v y τμ=,而且速度梯度d d v y 是流体微团的剪切变形速度d d t γ,故d d t γτμ=。
(b )【1.3】 流体运动黏度υ的国际单位是:(a )m 2/s ;(b )N/m 2;(c )kg/m ;(d )N·s/m 2。
解:流体的运动黏度υ的国际单位是/s m 2。
(a )【1.4】 理想流体的特征是:(a )黏度是常数;(b )不可压缩;(c )无黏性;(d )符合RT p =ρ。
解:不考虑黏性的流体称为理想流体。
(c ) 【1.5】当水的压强增加一个大气压时,水的密度增大约为:(a )1/20 000;(b )1/1 000;(c )1/4 000;(d )1/2 000。
解:当水的压强增加一个大气压时,其密度增大约95d 1d 0.51011020 000k p ρρ-==⨯⨯⨯=。
(a )【1.6】 从力学的角度分析,一般流体和固体的区别在于流体:(a )能承受拉力,平衡时不能承受切应力;(b )不能承受拉力,平衡时能承受切应力;(c )不能承受拉力,平衡时不能承受切应力;(d )能承受拉力,平衡时也能承受切应力。
解:流体的特性是既不能承受拉力,同时具有很大的流动性,即平衡时不能承受切应力。
(c ) 【1.7】下列流体哪个属牛顿流体:(a )汽油;(b )纸浆;(c )血液;(d )沥青。
工程流体力学习题课2(流体动力学)

2 v12 v2 1.4932 23.8852 1 2.3 105 900 25719Pa 列 4-4 自由液面和 3-3 断面的伯努利方程,以 2 2 4-4 自由液面为基准面,则
得 p2 p1
000 H 其中:
p3 v2 3 hw 4 3 2 g 2 g
Ry P2 o Qv
14.91 0.8 0.1 15.02kN
2 2 R Rx Ry 15.862 15.022 21.84kN
0.1 1 3.14 0.32 4
arctan
Ry Rx
arctan
15.02 43 15.86
又由 v1 得
d1
1 汞
m
m
2
m
H
题 4-1 图
Q 4Q Q 4Q 、 v2 ,代入伯努利方程, 2 2 2 d1 3.14 0.5 d2 3.14 0.052 4 4
Q 0.02m3 /s Q实际 Q 0.02 0.9 0.018m3 /s
【4-2】管路阀门关闭时,压力表读数为 49.8kPa ,阀门打开后,读数降为 9.8kPa。设从管路进口至装表处的 水头损失为流速水头的 2 倍,求管路中的平均流速。 【解】当管路阀门关闭时,由压力表度数可确定管路轴线到自由液面的高度 H p 49.8 103 H 5.082m pa g 1 103 9.8 当管路打开时,列 1-1 和 2-2 断面的伯努利方程,则
F 2 Q0 v cos( 90 ) ( Qv)
其中 1 Q 2Q0 d 2 v 则 4 x F o 1 2 2 F v d (1 cos 45 ) 5254N 4 1 1000 19.82 3.14 0.12 (1 cos 45 ) 4 α 5254N 题 4-9 图 射流对叶片的冲击力 T F 5254N 。 (2)若叶片以 12m/s 的速度后退,因坐标系建立在叶片上,故水流撞击叶片前的速度为 v=19.8-12=7.8m/s,
工程流体力学习题及答案

第1章 绪论选择题【1.1】 按连续介质的概念,流体质点是指:(a )流体的分子;(b )流体内的固体颗粒;(c )几何的点;(d )几何尺寸同流动空间相比是极小量,又含有大量分子的微元体。
解:流体质点是指体积小到可以看作一个几何点,但它又含有大量的分子,且具有诸如速度、密度及压强等物理量的流体微团。
(d )【1.2】 与牛顿内摩擦定律直接相关的因素是:(a )切应力和压强;(b )切应力和剪切变形速度;(c )切应力和剪切变形;(d )切应力和流速。
解:牛顿内摩擦定律是d d v y τμ=,而且速度梯度d d vy 是流体微团的剪切变形速度d d t γ,故d d t γτμ=。
(b )【1.3】 流体运动黏度υ的国际单位是:(a )m 2/s ;(b )N/m 2;(c )kg/m ;(d )N·s/m 2。
解:流体的运动黏度υ的国际单位是/s m 2。
(a )【1.4】 理想流体的特征是:(a )黏度是常数;(b )不可压缩;(c )无黏性;(d )符合RT p =ρ。
解:不考虑黏性的流体称为理想流体。
(c ) 【1.5】当水的压强增加一个大气压时,水的密度增大约为:(a )1/20 000;(b )1/1 000;(c )1/4 000;(d )1/2 000。
解:当水的压强增加一个大气压时,其密度增大约95d 1d 0.51011020 000k p ρρ-==⨯⨯⨯=。
(a )【1.6】 从力学的角度分析,一般流体和固体的区别在于流体:(a )能承受拉力,平衡时不能承受切应力;(b )不能承受拉力,平衡时能承受切应力;(c )不能承受拉力,平衡时不能承受切应力;(d )能承受拉力,平衡时也能承受切应力。
解:流体的特性是既不能承受拉力,同时具有很大的流动性,即平衡时不能承受切应力。
(c ) 【1.7】下列流体哪个属牛顿流体:(a )汽油;(b )纸浆;(c )血液;(d )沥青。
流体力学例题及解答(一)

其它性质与水接近。试选择适宜管径。
选取φ108×4mm的无缝钢管(d=0.1m)。 核算流速:
【例2】20℃的空气在直径为80mm的水平管流过。现于 管路中接一文丘里管,如本题附图所示。文丘里管的 上游接一水银U管压差计,在直径为20mm的喉颈处接一 细管,基下部插入水槽中。空气流过文丘里管的能量 损失可忽略不计。当U管压差计读数R=25mm、h=0.5m时, 试求此时空气的流量为若干m3/h。当大气压强为 101.33×103Pa。 解:该题有两项简化,即 (1)当理想流体处理,Σhw=0 (2)可压缩流体当不可压缩流体对 待,取平均密度ρm。
(4)用连续性方程式确定u1与u2之 间关系,即
【例2】20℃的空气在直径为80mm的水平管流过。现于 管路中接一文丘里管,如本题附图所示。文丘里管的 上游接一水银U管压差计,在直径为20mm的喉颈处接一 细管,基下部插入水槽中。空气流过文丘里管的能量 损失可忽略不计。当U管压差计读数R=25mm、h=0.5m时, 试求此时空气的流量为若干m3/h。当大气压强为 101.33×103Pa。 (5)联立上两式解得 : 于是 :
【例2】20℃的空气在直径为80mm的水平管流过。现于 管路中接一文丘里管,如本题附图所示。文丘里管的 上游接一水银U管压差计,在直径为20mm的喉颈处接一 细管,基下部插入水槽中。空气流过文丘里管的能量 损失可忽略不计。当U管压差计读数R=25mm、h=0.5m时, 试求此时空气的流量为若干m3/h。当大气压强为 101.33×103Pa。 计算的基本过程是: (1)根据题意,绘制流程图,选取 截面和基准水平面,确定衡算范围。
确定管道中流体的流量
【例1】精馏塔进料量为 Wh=50000kg/h,ρ=960kg/s,
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第三章
一、核心知识点
流 体 运 动 学 基本概念,欧拉运动微分方程,连续性方程(质量守
与动力学基 础 ( 共 16 学 时,
恒),伯努利方程(能量守恒),动量方程(动量守恒), 方程的应用。 二、教学基本要求
课堂教学 14 【了解】
学时,
1、 拉格朗日法。
实验 2 学时) 【掌握】 1、 欧拉法及其加速度表达式;
4、等压面及其特性如何?
5、静力学基本方程式的两个形式、几何意义和物理
意义,使用条件;压强分布图的画法。
6、绝对压力、表压和真空度的意义及其间的相互关
系如何?
7、液式测压计的水力学原理是什么?工作液的选择
和量程范围及精度有什么关系?
8、何谓相对静止流体?分析的方法如何?单位质量
力的分析,自由液面、等压面的确定。
2、流体力学在石油工业中的地位和作用。
【掌握】
无
1、工程流体力学的研究对象、任务和方法。
【重点掌握】
无
三、实验
无
四、思考与练习
无
第一章
一、核心知识点
P11
流 体 及 其 主 流体的概念,流体的主要物理性质,作用在流体上的
要物理性质 力。
(共 3 学时, 课堂教学 3
二、教学基本要求 【了解】
学时)
念和观点、基础理论和常用分析方法、有关的工程应用知识等;培养学 课程简介
生具有对简单流体力学问题的分析和求解能力,掌握一定的实验技能,
为今后学习专业课程,从事相关的工程技术和科学研究工作打下坚实基
础。
本课程要求学生具备较好的数学、物理和力学基础。需先修高等数学、
大学物理学、理论力学等课程。学习过程中要侧重于流体力学分析问题、 学习建议
12 学时 10 学时
6 学时 6 学时 8 学时 8
※ 四、教材及主要参考资料 1.工程流体力学,袁恩熙主编,石油工业出版社,1986; 2.工程流体力学,贺礼清主编,石油大学出版社,2001; 3.工程流体力学,闻德荪主编,高等教育出版社,1996; 4.流体力学,郑洽馀、鲁钟琪主编,机械工业出版社,1980; 5.工程流体力学学习指导书,倪玲英、王汝元主编,校内印刷,1996。 中国石油大学(华东)
1.液流阻力产生的原因及分类 2.流体的两种流态 3.实际流体运动微分方程 4.相似原理和因次分析 5.圆管层流流动 5.圆管内的湍流流动 6.湍流沿程水头损失的分析及计算 7.圆管沿程水头损失的实验分析 8.局部水头损失分析 (五)压力管路的水力计算
1.简单长管的水力计算 2.复杂管路的水力计算 3.短管的水力计算 4.孔口与管嘴泄流 (六)一元非定常流动
15、何谓泵的扬程?泵的功率?
16、何谓液流的动量方程?它可以解决哪些问题?
第四章
一、核心知识点
P141
流 体 阻 力 和 形成阻力的原因,阻力分类及两种流态,实际流体的 第四章
水头损失
运动,实际流体运动微分方程式,因次分析方法、相
( 共 16 学
时,
似原理,水头损失的计算方法。
习题 4-1 4-6
1、 流体的概念和特性;
第一章 习题 1-5 1-9
2、 表面张力。
【掌握】
1、 连续介质假设;
2、 密度ρ ,重度γ ,相对密度(比重);
3、 膨胀性β ,压缩性β ;
4、 表面力,质量力。
【重点掌握】
1、 粘性;
2、 牛顿内摩擦定律。
三、实验
【演示】
1、流体粘滞性演示实验。
四、思考与练习
1、液体与气体有哪些不同性质?
学时)
2、 第二类、第三类长管问题的水力计算;
3、 水击过程分析;
*4-10 4-11 4-17 4-23
P167 第五章
习题 5-1 5-2 5-6 5-7 5-8
(五)压力管路的水力计算 1.简单长管的水力计算 2.复杂管路的水力计算 3.孔口与管嘴泄流 4.水击现象及水击压力的计算 5.习题课 (六)非牛顿流体运动基础 1.非牛顿流体及其流变方程 2.非牛顿流体运动的研究方法
3.塑性流体的流动规律 4.幂律流体的流动规律 5.判别非牛顿流体流动的 Z 值方法 6.非牛顿流体的物理参数测定
4 学时 8 学时
2.流体平衡微分方程式 等压面 3.流体静力学基本方程及其应用 4.多种质量力下的相对平衡 5.静止流体作用在平面和曲面上的总压力 6.静止流体中的浮力 Archimedes 原理 (三)流体运动与动力学基础
1.研究流体运动的两种方法 2.流体运动的基本概念 3.连续性方程 4.欧拉运动微分方程 5.伯努利方程及其应用 6.泵与系统能量的增加 7.稳定流动量方程 (四)液流阻力与水头损失
1.一元非定常流动基本方程 2.水击现象 3.水击压强的计算 4.变水头泄流时间的计算 (七)气体动力学基础
1.可压缩流体一元定常流动基本方程 2.滞止参数、声速与 Mach 数 3.微小扰动在气流中的传播 4.Laval 喷管与收缩喷管 (八)实验课
学时
1.水静压强实验 2.流量计实验 3.流态实验 4.沿程阻力实验
10、怎样进行阻力实验来确定沿程水力摩阻系数λ 和
局部阻力系数ξ 值?
11、试总结计算水头损失的方法和步骤。
第五章
一、核心知识点
压 力 管 路 的 长管水力计算,短管水力计算,串并联管路和分支管
水力计算
路,孔口和管嘴出流,水击现象。
( 共 10 学 二、教学基本要求
时,
【了解】
课堂教学 10 1、 管路特性曲线;
*选 做
课堂教学 12 二、教学基本要求
4-7
学时,
【了解】
4-9
实验 4 学时) 1、N-S 方程及各项含义;
2、紊流理论。
【掌握】
1、 阻力产生的原因及分类;
2、 层流和紊流及转化标准(雷诺数);
3、 因次齐次性原理及因次分析方法(π 定理);
4、 相似原理,牛顿数及三个相似准数;
5、 圆管层流分析结果;
6、 水力光滑管与水力粗糙管。
【重点掌握】
1、 沿程摩阻系数的计算方法;
2、 局部水头损失的计算公式;
3、 水头损失的计算方法;
4、 综合水力计算问题。
三、实验
【必做】
1、 流动状态实验;
2、 沿程水头损失实验。
【演示】
1、 层流流线演示实验;
2、 雷诺演示实验。
四、思考与练习
1、流动阻力产生的原因及分类。
《工程流体力学》课程教学(自学)基本要求
适用层次:本科 总 学 时:64 学 分:4 使用教材:工程流体力学编 者:袁恩熙 参考资料:工程流体力学学习指导书及配套习题集
适应专业:工科各专业 实验学时:8
出 版 社:石油工业出版社
本课程是研究流体的运动和平衡规律以及流体和固体之间相互作用的一
门科学,本课程的任务是系统介绍流体的力学性质、流体力学的基本概
2、连续介质假设的内容、引入的目的意义。
3、密度、重度、相对密度的定义及它们之间的关系。
4、流体的压缩性和膨胀性如何去度量?温度和压力
对它们怎样影响?
5、流体的粘性?温度对液体和气体粘性的影响,原
因何在?
6、作用在流体上的力,包括
和
?在
何种情况下有惯性力?何种情况下没有摩擦力?
7、牛顿内摩擦定律的内容、数学表达式、适用条件。
2、 巴斯加定律;
*2-握】
2-19
1、 流体静压力的概念及其两个特性;
2-21
2、 流体平衡微分方程及其积分式;
2-22
3、 等压面及其方程、性质;
2-25
4、 几种质量力作用下的流体平衡(相对平衡问题)。
【重点掌握】
1、 静力学基本方程及其应用(液式测压计);
2、湿周,水力半径,当量直径?
3、绝对粗糙度、平均粗糙度和相对粗糙度的概念?
4、两种流态各有何特点?如何判断流态?
5、N-S 方程的物理意义是什么?
6、何谓相似原理?动力学相似包括
、
和
。
7、常用的相似准数有哪些?公式和物理意义?
8、圆管层流速度分布公式、沿程水头损失的计算公
式及其他相关公式。
9、水力光滑和水力粗糙如何划分?
2、欧拉法中流体的加速度如何表示?
3、何谓稳定流动和不稳定流动?试举例说明其区别。
4、何谓流线?流线有什么特点?流线与迹线有什么
不同?方程?
5、引入断面平均流速有什么好处?它和实际流速有
什么关系?
6、体积流量、质量流量和重量流量之间的关系如何?
公式及单位?
7、连续性方程的物理意义如何?
8、欧拉运动微分方程式的物理意义如何?适用于什
※ 二、基本要求
本课程要求学生具备较好的数学和力学基础,并掌握相关的物理定律。预修 课程为:高等数学、大学物理、工程力学等。本课程需要适当联系专业,以分析 流动现象,讲明理论为主,不过分强调专业而削弱基本理论的讲授。 ※ 三、教学内容与学时分配建
绪论
2 学时 1.流体的概念 2.流体作为连续介质的假设 (一) 流体的主要物理性质 1.流体的密度、压缩性与膨胀性 2.流体的粘性 3.作用在流体上的力 (二) 流体静力学 1.流体静压强及其特性
8、理想流体与实际流体的差别。
第二章
一、核心知识点
流体静力学 证明流体力学定理的方法(微元分析法),流体平衡
P38
( 共 12 学 微分方程式,静力学基本方程式,等压面方程(测压 第二章
时,
课堂教学 10 计),作用于平面和曲面上的力。
学时,
二、教学基本要求
实验 2 学时) 【了解】
1、 势函数;
习题 2-1 2-10 2-14 *选