综合计量工流体力学
流体力学知识点范文

流体力学知识点范文流体力学是研究流体静力学和流体动力学的一个学科,涉及到流体的运动、力学性质以及相关实验和数值模拟方法。
流体力学的应用广泛,包括气象学、海洋学、土木工程、航空航天工程等领域。
以下是流体力学的一些重要知识点。
1.流体的性质流体是一种能够自由流动的物质,包括气体和液体。
与固体不同,流体具有可塑性、可挤压性和物质变形后恢复自然形状的性质。
流体的密度、压力、体积、温度和粘度是流体性质的基本参数。
2.流体的运动描述流体的运动包括膨胀、收缩、旋转和流动等。
为了描述流体的运动,需要引入一些描述流体运动的物理量,如速度、流速、加速度和流量。
流体的速度矢量表示流体粒子的运动方向和速度大小。
3.流体静力学流体静力学研究的是在静压力的作用下,流体内各点之间的静力平衡关系。
流体的静力压力与深度成正比,由于流体的可塑性,静压力会均匀传输到容器中的各个部分。
流体静力学应用于液压系统、液态储存设备和液压机械等领域。
4.流体动力学流体动力学研究的是流体在外力作用下的运动行为。
流体动力学分为流体动力学和流体动量守恒两个方面。
流体动力学研究的是流体的速度和加速度,以及流体流动的力学性质。
流体动量守恒研究的是流体在内外力作用下动量的转移和守恒。
流体动力学应用于气象学、水力学、航空航天工程等领域。
5.流体的流动方程流体力学的基本方程是质量守恒方程、动量守恒方程和能量守恒方程。
质量守恒方程描述了流体的质量守恒原理,即质量在流体中是守恒的。
动量守恒方程描述了流体的动量守恒原理,即外力对流体的动量变化率等于流体的加速度乘以单位质量的流体体积。
能量守恒方程描述了流体的能量守恒原理,即流体在流动过程中能量的转化和传输。
6.流体力学问题的数值模拟由于流体力学问题具有复杂性和非线性性,很多问题难以通过解析方法得到解析解。
因此,数值模拟成为解决流体力学问题的一种重要方法。
数值模拟方法包括有限元法、有限差分法和有限体积法等。
这些方法通过将流体力学问题离散化为一组代数方程来进行数值求解。
综合计量工 岗位规范

综合计量工岗位规范Q/GDGS CZ/GF-3.402-20071、范围1.1本规范规定了综合计量岗上岗条件、岗位职责、应掌握的生产技术规程、工作技能和知识要求。
1.2本规范适用于输油站综合计量岗位。
2、岗位职责2.1贯彻执行国家法律法规、规章制度和分公司各项管理规定。
2.2严格执行调度下达的生产指令,进行设备启停和流程切换工作。
2.3负责综合计量岗位值班工作。
按要求每2小时取样一次,记录温度、压力和流量计底数,同时进岗位巡检,并做好巡检记录。
每4小时进行一次化验,每8小时(或24小时)计算一次油量。
记录报表和生产运行情况,按时向站调度报告参数及运行情况。
按照规定进行交接班工作。
2.4掌握岗位设备知识,达到“四懂三会”(懂设备原理、性能、构造、用途,会使用、会维修保养、会排除设备故障)。
按照规程正确对设备进行维护保养和检查、维修。
管好工具、用具和消防器材。
2.5参加技术学习和各项安全生产活动。
2.6协助专业维修人员进行计量设备的检修。
2.7配合体积管、流量计检定工作。
2.8参加站内组织的各项工作。
2.9完成上级交办的其它工作。
2.10保持岗位卫生清洁。
3 职业道德按着股份公司(中国石油天然气股份有限公司员工职业道德规范石油政工字…2005‟61号)要求。
4、上岗条件4.1文化程度高中毕业(或同等学历)。
4.2岗位证书《岗位操作许可证》《交接计量员证》。
4.3身体素质身体健康,适应岗位工作。
4.4 工作经历经过岗位培训具有《岗位操作许可证》。
5、生产技术规程5.1专业技术标准《中华人民共和国计量法》《原油水含量测定法(蒸馏法)》《石油液体手工取样法》《原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)》《石油计量表》《原油动态计量〃油量计算》《标准容积式流量计运行操作和维护保养规程》《管道分公司运销计量管理办法》5.2工作安全标准《管道分公司安全生产管理规定》《原油管道生产运行安全规定》6、知识要求6.1 基础知识掌握石油天然气、计量、安全生产、消防、流体力学、电工、识图、传热学、检测仪表、化学分析、石油储运等基础知识。
流体力学综合实训报告总结

本次流体力学综合实训旨在通过实际操作和理论学习的结合,使我对流体力学的基本原理、基本方法及实验技能有更深入的理解和掌握。
通过实训,我能够提高自己的动手能力、实验技能和综合运用知识解决实际问题的能力。
二、实训内容1. 流体力学基本实验(1)流体流速分布测量实验通过实验,我学习了流速分布的测量方法,掌握了流速分布曲线的绘制技巧。
实验结果表明,流速分布曲线呈现出明显的抛物线形状,符合流体力学的基本理论。
(2)流量测量实验在流量测量实验中,我学习了流量计的使用方法,掌握了不同流量计的优缺点。
通过实验,我了解了流量测量在工程实践中的应用,提高了自己的实际操作能力。
(3)伯努利方程实验通过伯努利方程实验,我加深了对伯努利方程的理解,学会了如何运用伯努利方程解决实际问题。
实验结果表明,伯努利方程在流体力学中具有广泛的应用价值。
2. 流体力学综合实验(1)管道摩擦系数测定实验在管道摩擦系数测定实验中,我学习了管道摩擦系数的测量方法,掌握了不同管道的摩擦系数。
实验结果表明,管道摩擦系数与管道材料、粗糙度等因素有关。
(2)弯管流量测量实验弯管流量测量实验使我了解了弯管对流体流动的影响,学会了如何测量弯管流量。
实验结果表明,弯管流量与弯管角度、管道直径等因素有关。
(3)流体阻力实验流体阻力实验使我掌握了流体阻力系数的测量方法,了解了流体阻力系数与流体特性、管道形状等因素的关系。
实验结果表明,流体阻力系数在工程实践中具有重要的应用价值。
1. 实验技能提高通过本次实训,我掌握了流体力学基本实验和综合实验的操作方法,提高了自己的实验技能。
在实验过程中,我学会了如何使用实验仪器、如何观察实验现象、如何分析实验数据,为今后从事相关领域的工作奠定了基础。
2. 理论知识深化在实训过程中,我结合实验现象对流体力学的基本原理进行了深入思考,使我对流体力学的基本理论有了更深刻的理解。
同时,通过实验数据的分析,我对流体力学的基本方法有了更全面的掌握。
流体力学综合实验报告

流体力学综合实验报告流体力学综合实验报告引言:流体力学是研究流体运动规律和流体力学性质的学科,广泛应用于工程领域。
本实验旨在通过一系列实验,深入了解流体的性质和运动规律,加深对流体力学的理论知识的理解和应用。
实验一:流体静力学实验在这个实验中,我们使用了一个容器装满了水,并通过一个小孔使水流出。
通过测量水的高度和流量,我们可以了解到流体静力学的基本原理。
实验结果表明,当小孔的面积增大时,流出的水流量也随之增加,而当容器的高度增加时,流出的水流量也会增加。
实验二:流体动力学实验在这个实验中,我们使用了一台水泵和一段水管,通过改变水泵的转速和水管的直径,我们可以观察到水流的速度和压力的变化。
实验结果表明,当水泵的转速增加时,水流的速度也会增加,而当水管的直径增加时,水流的速度会减小。
同时,我们还发现,水流的速度和压力之间存在一定的关系,即当水流速度增加时,压力会减小。
实验三:流体粘度实验在这个实验中,我们使用了一个粘度计和一种称为甘油的液体。
通过测量液体在粘度计中的流动时间,我们可以计算出液体的粘度。
实验结果表明,甘油的粘度较大,流动时间较长,而水的粘度较小,流动时间较短。
这表明不同液体的粘度是不同的。
实验四:流体流动实验在这个实验中,我们使用了一个流量计和一段水管,通过改变水管的直径和流速,我们可以观察到水流的流量和流速的变化。
实验结果表明,当水管的直径增加时,水流的流量也会增加,而当流速增加时,水流的流量也会增加。
同时,我们还发现,水流的流量和流速之间存在一定的关系,即当流速增加时,流量也会增加。
结论:通过以上实验,我们深入了解了流体的性质和运动规律。
我们发现,流体静力学和动力学的基本原理可以通过实验来验证,并且不同液体的粘度是不同的。
此外,我们还发现,流体的流量和流速之间存在一定的关系。
这些实验结果对于工程领域的流体力学应用具有重要的意义,可以帮助我们更好地理解和应用流体力学的理论知识。
中国计量学院工程流体力学总复习资料

向无关。 (16) 欧拉(Euler)平衡微分方程: X
1 p 1 p 1 p 0 ,Y 0,Z 0。 x y z
欧拉平衡微分方程是平衡流体中普遍适用的一个基本公式,无论流体受的质量力有哪 些种类,流体是否可压缩,流体有无黏性,欧拉平衡方程式都是普遍适用的。 欧拉方程的物理意义:在静止流体中,作用在单位质量流体上的质量力与静压强的合 力相平衡。 (17) 欧拉平衡微分方程的综合形式:也称为压强微分公式, dp (18) 势函数: X
系数或动力黏ห้องสมุดไป่ตู้,
du du du 称为切应变率或速度梯度。当 0 时,式中取“+”号;当 0 时,式中取“-” dy dy dy v0 。 h
号,以保持切应力永为正值。若流体中的速度为线性分布:
(7) 牛顿流体:凡内摩擦力按牛顿内摩擦定律变化的流体称为牛顿流体,牛顿流体的切应力与速度梯度的关系可以 用通过原点的一条直线表示。 (8) 运动黏度:流体的动力黏性系数 与其密度 之比,称为流体的运动黏性系数,也称为运动黏度,用 表示,
最常用的流线微分方程:
dx dy dz ux u y uz
(36) 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。水头稳定的泄流是定常流动。在定常流动中,流线与迹线重合。 (37) 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。变水头的泄流是非定常流动。 (38) 流面:通过不处于同一流线上的线段上的各点作出流线,则可形成由流线组成的一个 面,称为流面。流面上的质点只能沿流面运动,两侧的流体质点不能穿过流面而运动。 (39) 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作出流线,则形成由流线 所组成的管状表面,称为流管。 (40) 流束:流管中的流体称为流束,其质点只能在管内流动,管内外的流体质点不能交流。 (41) 总流:由无限多微元流束所组成的总的流束称为总流。 微元流束:充满于微小流管中的流体称为微元流束。当微元流束的断面积趋近于零时, 则微元流束成为流线。 (42) 过流断面:与微元流束(或总流)中各条流线相垂直的截面称为此微元流束(或总流) 的过流断面(或过水断面) 。 (43) 点速:流场中某一空间位置处的流体质点在单位时间内所经过的位移,称为该流体质 点经此处时的速度,简称为点速,用 u 表示,单位为 m / s 。 (44) 均速:在同一过流断面上,求出各点速度 u 对断面 A 的算术平均值,称为该断面的平 均速度,简称均速,以 v 表示,其单位与点速相同。 (45) 流量:单位时间内通过微元流束(或总流)过流断面的体积,称为通过该断面的体积 流量,简称流量。其常用单位是 m / s 或 L / s 。 Q
流体力学总结

流体力学总结流体力学是研究流体(包括液体和气体)在静力学和动力学条件下的行为和性质的学科。
它是物理学、应用数学和工程学的重要分支。
本文将对流体力学的基本概念、方程及其应用进行总结。
流体力学的基本概念通常包括流体的密度、速度、压力和粘度等。
密度是指单位体积的流体质量,通常用符号ρ表示。
速度描述了流体的运动情况,它是流体质点在单位时间内通过某一点的距离。
在流体运动过程中,压力是产生阻力和推动力的重要因素,它会影响流体的流动速度和方向。
而粘度则决定了流体流动的黏滞程度,粘稠的流体更难流动。
在流体力学中,有两个基本的方程描述了流体的运动。
一是连续方程,它表示质量守恒定律,即流体中任何一点的质量流量一定,通过一个截面的流体质量和通过另一个截面的流体质量相等。
二是动量方程,它描述了质点受到的外力与其加速度之间的关系。
在动量方程中,压力和粘度是两个重要的影响因素,前者会产生压力力,后者会产生摩擦力。
除了基本理论,流体力学在工程应用中也有重要的作用。
例如,液体的压力在各种液压设备中得到了广泛应用。
液力传动系统是一种利用液体的流动和压力来传递能量和执行自动控制的技术。
此外,流体力学还应用于建筑设计、空气动力学、天气预测等领域。
在建筑设计中,流体力学可以帮助工程师设计风洞,来模拟建筑物在风力环境下的变形和破坏情况。
在空气动力学中,流体力学研究了各种飞行器的气动力学特性,为航空航天工程提供了重要理论依据。
在天气预测中,研究气候形成和变化的流体力学理论可以帮助科学家更好地理解和预测天气变化。
尽管流体力学已经取得了许多成果,但仍然存在一些挑战和问题需要解决。
例如,在多相流体力学中,不同物质之间的相互作用和相互作用对流体的行为产生了复杂的影响。
此外,非牛顿流体的研究也是一个具有挑战性的领域,因为它们的黏度随着应变速率的变化而变化。
还有,喷流和射流的研究需要深入探索,因为它们在工业和航空领域有着广泛的应用。
总的来说,流体力学是一个重要且活跃的研究领域,它对于物理学、应用数学和工程学都具有重要影响。
实验三、流体力学综合实验 化工基础实验

实验三、流体力学综合实验流体力学综合实验包括流体在管路内流动时的直管和局部阻力的测定,流量计的流量系数校核和在一定的转速下离心泵的特性曲线的测定。
这三个实验都是以柏努利方程为基础。
流体流动时会产生阻力,为了克服阻力需损耗一部分能量,因此,柏努利方程在实际应用中Σh f一项代表每公斤流体因克服各种流体流动阻力而损耗的能量,在应用柏努利方程时,不管是为了求取各能量之间的互相转化关系式或是计算流体输送机械所需的能量及功率都必须算出Σh f:对于在长距离的流体输送,流体输送机械所作的功,主要是用于克服输送管路中的流体阻力,故阻力的大小关系到流体输送机械的动力消耗,也涉及到流体输送机械的选用。
流体阻力的大小与流体的性质(如粘性的大小),流体流动类型、流体所通过管路或设备的壁面情况(粗糙或光滑)通过的距离及截面的大小等因素有关。
在流体流动的管路上装有孔板或文氏流量计用于测定流体的流量,流量计一般都按标准规范制造,给出一定的流量系数按规定公式计算或者给出标定曲线,照其规定使用,如果不慎遗失原有的流量曲线或者流量计经过长期使用而磨损较大,或者被测流体与标准流体的成分或状态不同;或者由于科研往往需要自制一些非标准形式的流量计,此时,为了精确地测定流量,必须对自制流量计进行校验,求出具体计算式或标定流量曲线。
泵是输送液体的机械,离心泵铭牌上所示的流量,扬程,功率是离心泵在一定转速下效率最高点所对应的Q,H,N的值。
在一定转速下,离心泵的扬程H,轴功率N及效率η均随流量的大小而改变,其变化关系可用曲线表示,该所示曲线称为离心泵的特性曲线。
通常根据H~Q曲线,可以确定离心泵在给定管路条件下输送能力,根据N~Q曲线可以给离心泵合理选配电动机功率,根据η~Q曲线可以选择离心泵的工况处于高效工作区,发挥泵的最大效率。
离心泵的特性曲线目前还不能用解析方法进行准确计算,只能通过实验来测定。
一、管道流体阻力测定一、实验目的:1.掌握测定流体阻力的实验方法。
流体力学综合实验报告

浙江大学化学实验报告课程名称:过程工程原理实验甲实验名称:流体力学综合实验指导教师:专业班级:姓名:学号:同组学生:实验日期:实验地点:Ⅰ流体流动阻力的测定一、实验目的1)掌握测定流体流经直管、管件(阀门)时阻力损失的一般实验方法。
2)测定直管摩擦系数λ与雷诺准数Re的关系,验证在一般湍流区内λ与Re的关系曲线。
3)测定流体流经管件(阀门)时的局部阻力系数ξ。
4)识辨组成管路的各种管件、阀门,并了解其作用。
二、试验流程与装置图 1 流体力学综合实验流程示意图三、基本原理1.流量计校核通过计时称重对涡轮流量计读数进行校核。
2.雷诺数求解Re=ρudμ (1)u=V900πd2 (2)式中:V----流体流量,m3ℎ⁄3.直管阻力摩擦系数λ的测定流体水平等径直管中稳定流动时,阻力损失为:ℎf=Δp fρ=λldu22 (3)即λ=2dΔp fρlu2 (4)式中:Δp f----直管长度为l的压降,Pa4.局部阻力系数ξ的测定阻力系数法:流体通过某一管件(阀门)时的机械能损失可表示为流体在管径内流动时平均动能的某一倍数,即:ℎf′=Δp f′ρg=ξu22g (5)即ξ=2Δp f′ρu2 (6)式中:Δp f′----局部阻力压力降,Pa局部阻力压力降的测量方法:测量管件及管件两端直管(总长度为l′)总的压降为∑Δp,减去其直管段的压降,该直管段的压降可由直管阻力Δp f(长度为l)实验结果求取,即Δp f′=∑Δp−l′lΔp f (7)四、实验步骤1)离心泵灌水,关闭出口阀(23),打开电源,启动水泵电机,待电机转动平稳后,把泵的出口阀(23)缓缓开到最大;2)对压差传感器进行排气,完成后关闭排气口阀,使压差传感器处于测量状态;3)开启旁路阀(24),选定自最小到最大若干流量,对流量计做流量校核试验;4)开启流量调节阀(21),先调至最大流量,然后在最小流量1m3ℎ⁄之间再连续取8组等比数据,每次改变流量,待流量稳定后,,记录压差、流量、温度等数据;5)实验结束,关闭出口阀(23),停止水泵电机,清理装置。
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1.水静压强通常有如下三种表示方法( B )。 A、绝对压力、标准压力、表压力 B、绝对压力、表压力、真空度 C、绝对压力、标准压力、真空度 D、标准压力、表压力、真空度 2.在水静力学方程式P=Pa+pgh中,如果Pa为大气压力,则P表示 ( A )。 A、绝对压力 B、表压力 C、标准压力 D、真空度 3.一个标准大气压为( A )Pa。 A、101325 B、101.325 C、1013.25 D、10.1325 ∨ 4.( )静压力是随深度按直线规律变化的,即点的位置越深,压力 就越大。
P p A P – 点静压强: p lim A 0 A
– 平均静压强:
– 单位:帕斯卡(Pa)、牛顿/米2(N/m2)
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重点 流体静压力的两个特性: (1)流体静压力的方向总是与作用面垂直,并指向 作用面; (2)静止流体内部任意点处的流体静压力在各个方 向上是相等的。
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分类
沿程阻力:在边壁沿程不变的管段上,流动阻力沿程也基本不变,这类阻力 称沿程阻力。
局部阻力:在边界急剧变化的区域,阻力主要地集中在该区域及其附近, 这种集中分布的阻力称为局部阻力。
沿程损失:克服沿程阻力引起的能量损失称为沿程损失。 局部损失:克服局部阻力引起的能量损失称为局部损失。 沿程水头损失 局部水头损失 v2 hj 2g ζ:局部水头损失系数
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1.雷诺数越小,液流呈现( C )流态的可能性越大。 A、水力光滑区 B、混合磨阻区 C、层流 D、完全粗糙区 2.随着雷诺数由小到大,液流流态变化依次是( A ) A、层流、水力光滑区、混合摩阻区、完全粗糙区 B、水力光滑区、混合摩阻区、完全粗糙区、层流 C、层流、混合摩阻区、水力光滑区、完全粗糙区 D、层流、水力光滑区、完全粗糙区、混合摩阻区 3.一般输液管路中,如果Re( B )2000时,即认为是紊流。 A、等于 B、大于 C、小于 D、小于等于 4.( X )雷诺数反映了粘滞力与惯性力对比的程度。
•相对压强 p 表 ——亦称表压,以当地大气压 pa 为零点 计量的压强, p表 p绝 pa pa h pa h 。
•真空压强 p真 ——即真空度,为流体绝对压强小于当地 p p 大气压时,产生真空的程度,即: 绝 pa, 表 p绝 pa 0 p 时, 真 pa p绝 p表。
p
单位: 米2 /牛顿(m2/N=1/Pa)
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三、膨胀性 (Expansibility)
定义:在压力不变的条件下,温度升高时,流体体积增大的性质 表征: 体积膨胀系数 (
t )
体物理意义:压力不变,温度增加一个单位时的体积相对变化量。 单位: 1/ºC 或 1/K
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二、压缩性 (Compressibility)
定义:在温度不变的条件下,流体在压力作用下体积缩小的性质 表征: 体积压缩系数 ( p )
dV V p dp
体积改变量 原体积 压力改变量
物理意义:温度不变,压力增加一个单位时的体积相对变化量。 负号的含义:压力增加使得流体体积缩小,比值dp/dV 永远为负。 为保持 永远为正,冠以负号。
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1.水平等径管路,沿流动方向,压力呈( B )的变化趋势。 A、上升 B、下降 C、基本不变 D、A或B 2.伯努利方程式中位置水头是相对基准面而言的,基准面( C ) A、必须是海平面 B、必须低于管线 C、只要是水平面就可以 D、标准一致即可 3.( X )在水平等径管路,沿液流流动方向,压强有时会升高。
二、流体的基本特征
物质形态 分子距 分子引力、斥力 固态(固体) 很小 很大 液态(液体) 气态(气体) ≈分子有效直径 >>分子有效直径 中等 很小
体积较固定、形 没有固定的形状 状不固定 和体积 几何特性 保持固定的形状 和体积
不易压缩 易压缩
压缩性为气体、液体的主要区别
物理力学特性
能承受拉力、压 不能承受拉力, 不能承受拉力、 力、剪切力 静止时不能承受 静止时不能承受 剪切力 剪切力
除去作用力后, 固体应变消失 液体、气体具有流动性,通称流体
易流动性为固体与流体的主要区别
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1.流体一个最显著的特点就是在微小的外力作用下,流体将( C )。 A、发生微小的变形 B、不发生任何变形 C、发生显著变形 D、A或B
2.气体与液体及固体比较,其分子之间的作用力( B)。 A、最大 B、最小 C、居中
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稳定流动 ( 定常流动 ) ——流体所有运动要素与时间无关。
不稳定流动(不定常流动)——流体所有运动要素与时间有关。 定义:某质点在一段时间内所经过的路线。如:流星、烟火 特点:每个质点都有一个运动轨迹。
迹线
定义:某一瞬时流场中的一条曲线,其上各质点的运动方向均与 曲线相切。 特点:不稳定流时,流线的空间方位、形状随时间变化 流线 稳定流时,流线的形状不随时间变化,并与迹线重合。 流线是一条光滑曲线,既不能相交也不能转折。 意义:流线形象的描绘了流场中各质点的瞬时流动方向。
2 p1 v12 p2 v2 z1 1 z2 2 hw12 2g 2g
位置 压力 流速 水头 水头 水头
实际流体1、2断面间, 单位重量液流的平均能量损失
取三面: 基准面o-o —— 必须为水平面,作为位置水头z 的基 准面,通常取两计算断面中位置较低的断面。 计算断面I —— 已知条件比较充分的断面。 计算断面II—— 未知量所在的断面(断面应与流线垂 直)。
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1.在( D )条件下,迹线与流线完全重合。 A、液体密度不变的 B、液体密度改变的 C、不稳定流 D、稳定流 2.( ∨ )稳定流的流线具有这样两个特点,即流线形状不改变和流线 不相交。
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流体速度沿流动方向变化比较缓慢、流线分布较均匀的区段称为缓变流。 在流道上下游的缓变流区段各取一过流断面1或2。根据能量守恒可得稳 定流能量方程:
•
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雷诺数Re实际上表征了流动流体的惯性和粘性的比值. 若Re较大时,液流中的惯性力起主导作用,使水流呈现 紊流流态。 若Re较小时,液流中的粘性力起主导作用,使水流呈现 层流流态。 层流:Re<2000 紊流:Re>2000
紊流流态的分区 根据层流底层厚度δ (随着Re变化而变化)与管壁绝对 粗糙度K(通常为定值)之间的关系,可将紊流流态进一步划 分为三个区域: 水力光滑(管)、混合摩擦、水力粗糙(管)
L v2 hf d 2g
λ:沿程水头损失系数
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Z Y Y X Y Y Z X X X X
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定义一:流体包括气体和液体,既不能保持一定的形状, 而且具有很大的流动性。
定义二:在静力平衡时,不能承受剪切力的物质就是流 体。
定义三:流体是一种受任何微小剪切力都能连续变形的 物质,是气体和液体的通称。 要点:流体包括气体和液体,具有易流动性,且在静止 状态下不能承受剪切力。
气体的比体 积,m3/kg
与气体的性质有关, 而与气体的状态无关
注意
此式仅适用于1kg质量的气体
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1.理想气体是这样一种气体,其气体分子是( A )。 A、不占体积的质点,分子之间没有作用力 B、占微小体积的质点,分子之间没有作用力 C、占微小体积的质点,分子之间有微弱作用力 D、不占体积的质点,分子之间有微弱作用力 2.理想气体状态方程pV=nRT中,V表示( B )。 A、单位质量气体所占有的体积 B、质量为nkg气体所占体积 C、1mol气体所占有的容积 D、物质的量为nmol气体所占有的容积 3.(∨)气体常数与气体性质有关,而与气体状态无关。
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主讲教师:王雅妮
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1. 流体的基本概念 2. 流体的物理性质 3. 流体的静压特性 4. 静止流体平衡方程式 5. 理想气体状态方程式 6. 真实气体状态方程式 7. 流体运动的基本概念 8. 伯努利方程 9. 雷诺数及液流流态 10.流体阻力及水头损失 11.管道摩阻
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1.流体的压缩程度和膨胀程度同( A )有关。 A、压力和温度 B、压力和流体的体积 C、温度和流体的体积 D、盛流体的容器
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一、静压力 (pressure)
p
定义:静止流体中,作用在单位面积上的力称为静压力,亦称压强。 设微小面积Δ A上的总压力为Δ P ,则:
3.液体与固体唯一相同的是( D)。 A、都具有一定的形状 B、都具有一定的流动性 C、都不可压缩 D、都具有与气体明显的分界面——自由表面
D、不确定
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一、密度 (Density) ρ
定义:单位体积流体的质量 均质: 流体质量(kg) M
V
流体体积(m3)
非均质:
M dM lim V 0 V dV
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1.水静压强的方向永远沿着( C )。 A、与作用面平行的方向 B、作用面的外法线方向 C、作用面的内法线方向 D、不确定的方向 2.静止液体受到的表面力有( A )。 A、压力 B、切应力 C、重力 D、惯性力 3.静止液体中某一点垂直方向的水静压强( B )水平方向的 水静压强。 A、大于 B、等于 C、小于 D、A或C
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引用压缩因子z修正的实际气体状态方程式 pv=zRT
z——压缩因子是气体温度和压力的函数
1.实际气体状态方程是考虑了( D )而推导出的。 A、气体分子具有一定体积 B、气体分子之间有相互作用力 C、气体是可压缩的 D、A和B 2.实际气体状态方程式pVm=ZRT中,Z为压缩系数,同( D )有关。 A、气体的压力有关 B、气体的温度有关 C、气体的密度有关 D、A和B