工程流体力学课后习题答案1-3章[精.选]

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工程流体力学课后习题答案1-3章

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第1章 绪论【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】液体的密度3340.4530.90610 kg/m 510m V ρ-===⨯⨯相对密度 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1L 。

求水的压缩系数和弹性系数。

【解】由压缩系数公式10-1510.001 5.110 Pa 5(4.91098000)p dV V dP β-=-==⨯⨯⨯- 910111.9610 Pa 5.110pE β-===⨯⨯ 【1-3】温度为20℃,流量为60m 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 dVV dtβ=则2113600.00055(8020)6061.98 m /ht Q Q dt Q β=+=⨯⨯-+= 【1-4】用200升汽油桶装相对密度0.70的汽油。

罐装时液面上压强为98000Pa 。

封闭后由于温度变化升高了20℃,此时汽油的蒸汽压力为17640Pa 。

若汽油的膨胀系数为0.0006K -1,弹性系数为13.72×106Pa ,(1)试计算由于压力温度变化所增加的体积,(2)问灌装时汽油的体积最多不应超过桶体积的百分之多少?【解】(1)由1β=-=P p dV Vdp E可得,由于压力改变而减少的体积为6200176400.257L 13.7210⨯∆=-===⨯P p VdP V dV E由于温度变化而增加的体积,可由1β=tt dV V dT得 0.000620020 2.40L β∆===⨯⨯=t t t V dV VdT(2)因为∆∆t p V V ?,相比之下可以忽略由压力变化引起的体积改变,则 由 200L β+=t V V dT 得 1198.8%200110.000620β===++⨯t V dT 【1-5】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。

工程流体力学课后习题答案综述

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《工程流体力学(杜广生)》习题答案第一章习题1. !¥:根据相对密度的定义:d =3 =13622 =13.6。

、1000式中,P w 表示4摄氏度时水的密度。

2.解:查表可知,标准状态下:P CO = 1.976kg / m 3, P SO = 2.927kg /m 3, P O = 1.429kg / m 3 ,P N = 1.251kg/m 3, P HO = 0.804kg/m 3 ,因此烟气在标准状态下的密度为:;?= ^1 • ;2「2 •川 3-1.976 0.135 2.927 0.003 1.429 0.052 1.251 0.76 0.804 0.05 -1.341kg/m 33.命车:(1)气体等温压缩时,气体的体积弹性模量等于作用在气体上的压强,因此,绝对压强为 4atm的空气的等温体积模量:K T =4x101325 = 405.3x103Pa ;(2)气体等痼压缩时,其体积弹性模量等于等痼指数和压强的乘积,因此,绝对压强为 4atm 的空气的等痼体积模量:K S = p=1.4 4 101325 = 567.4 103Pa式中,对于空气,其等痼指数为1.4。

4. !¥:根据流体膨胀系数表达式可知:dV = : V V dT =0.005 8 50 =2m 3因此,膨胀水箱至少应有的体积为2立方米。

5. !¥:由流体压缩系数计算公式可知:1 103」5 q 2=0.51 10 m 2/ N (4.9-0.98) 1056. !¥:根据动力粘度计算关系式:■' - 口 -678 4.28 10♦ =2.9 10~Pa S7. 命军:根据运动粘度计算公式:dV V k = 一 ----- dp999.48.解:查表可知,15摄氏度时空气的动力粘度P=17.8310"Pa ,s,因此,由牛顿内摩擦定律可知:,U & 0.3F-」A — =17.83 10 二 0.2 ------------------ =3.36 10 Nh 0.0019.解:如图所示,高度为h 处的圆锥半径:r=htanot ,则在微元高度 dh 范围内的圆锥表面积:dh 2 二 h tan :dh cos :由于间隙很小,所以间隙内润滑油的流速分布可看作线性分布,则有:d :,ir h tan 工 V" 6 "T"则在微元dh 高度内的力矩为:dM = dA ,h tan :2- h tan : r= ----------------------------- cos :dh h tan 二二2 二」x 3 tan -■ cos :h 3dh 因此,圆锥旋转所需的总力矩为: --tan 3 上 H 3 - - tan 3 上 H 4M= dM=2T — ■ta — h 3dh=2f — ■ta— cos 0 cos10.解:润滑油与轴承接触处的速度为0,与轴接触处的速度为轴的旋转周速度,即: n 二 D■.= -----60 由于间隙很小,所以油层在间隙中沿着径向的速度分布可看作线性分布,即: 3 =" dy 、则轴与轴承之间的总切应力为: T 二.A 二」一二Db d 克服轴承摩擦所消耗的功率为:因此,轴的转速可以计算得到: 60U 60 1 P 6 60r3 -350.7乂103乂0.8乂103 MM “n==—J - ------ =---------------------------- =2832.16P 二「二、二Db O ■ D 二 D"二 Db 3.14 0.2 V 0.245 3.14 0.2 0.3r/min= 1.3 10-m 2/s dA=2 二 r ----- cos:11.解:根据转速n可以求得圆盘的旋转角速度:2 二n 2 二90 --= ------ = ----------- =3 二6060如图所示,圆盘上半径为r处的速度: ■. =•‘「,由于间隙很小,所以油层在间隙中沿着轴向的速度分布可看作线性分布,即:—=-dy则微元宽度dr上的微元力矩:r 3二 3 2」3 .dM= dA r=」——2-rdr r=2 二」——rdr=6 一— r dr因此,转动圆盘所需力矩为:D 2」23 2」(D 2)4 2 0.4 0.234M = dM=6二一r dr=6二-------------- =6 3.14 ----------------3 ----------- =71.98 N m 、0、 4 0.23 10 412.解:摩擦应力即为单位面积上的牛顿内摩擦力。

(完整版)工程流体力学习题及答案

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(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。

工程流体力学课后习题答案(第二版)

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第一章 绪论1-1.20℃的水2.5m 3,当温度升至80℃时,其体积增加多少? [解] 温度变化前后质量守恒,即2211V V ρρ= 又20℃时,水的密度31/23.998m kg =ρ 80℃时,水的密度32/83.971m kg =ρ 321125679.2m V V ==∴ρρ 则增加的体积为3120679.0m V V V =-=∆1-2.当空气温度从0℃增加至20℃时,运动粘度ν增加15%,重度γ减少10%,问此时动力粘度μ增加多少(百分数)? [解] 原原ρννρμ)1.01()15.01(-+==原原原μρν035.1035.1==035.0035.1=-=-原原原原原μμμμμμ此时动力粘度μ增加了3.5%1-3.有一矩形断面的宽渠道,其水流速度分布为μρ/)5.0(002.02y hy g u -=,式中ρ、μ分别为水的密度和动力粘度,h 为水深。

试求m h 5.0=时渠底(y =0)处的切应力。

[解] μρ/)(002.0y h g dydu-=)(002.0y h g dydu-==∴ρμτ 当h =0.5m ,y =0时)05.0(807.91000002.0-⨯⨯=τPa 807.9=1-4.一底面积为45×50cm 2,高为1cm 的木块,质量为5kg ,沿涂有润滑油的斜面向下作等速运动,木块运动速度u=1m/s ,油层厚1cm ,斜坡角22.620 (见图示),求油的粘度。

[解] 木块重量沿斜坡分力F 与切力T 平衡时,等速下滑yu AT mg d d sin μθ== 001.0145.04.062.22sin 8.95sin ⨯⨯⨯⨯==δθμu A mg s Pa 1047.0⋅=μ1-5.已知液体中流速沿y 方向分布如图示三种情况,试根据牛顿内摩擦定律yud d μτ=,定性绘出切应力沿y 方向的分布图。

[解]1-6.为导线表面红绝缘,将导线从充满绝缘涂料的模具中拉过。

工程流体力学课后习题答案_袁恩熙

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2
第二章 2-1.
流体静力学
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各为多少? (2)A、B 两点的高度差为多少?
解:① pA 表=γh 水=0.3mH2O=0.03at=0.3×9800Pa=2940Pa
pA 绝=pa+ pA 表= (10+0.3) mH2O=1.03at=10.3×9800Pa
A=πdL , μ=0.65P=0.065 Pa·s , Δu=0.5m/s , 解: y=(D-d)/2
Δ
F = µA
du 0 .5 = 0.065 × 3.14 × 11.96 × 10 − 2 × 14 × 10 − 2 × = 8.55 N dy (12 − 11.96) × 10 −2 2
第一章 1-1.
流体及其主要物理性质
轻柴油在温度 15ºC 时相对密度为 0.83,求它的密度和重度。
解:4ºC 时
ρ 水 = 1000 kg / m 3 γ 水 = 9800 N / m
3
相对密度: d
=
ρ γ = ρ水 γ 水
所以, 1-2.
ρ = 0.83ρ 水 = 0.83 × 1000 = 830kg / m 3 γ = 0.83γ 水 = 0.83 × 9800 = 8134 N / m 3
pB + γ 水 H B = p A + γ 水 H A + γ Hg h ⇒ p B − p A = γ 水 (H A − H B ) + γ Hg h
∆pBA = γ 水 ∆H + γ Hg h = 9800 × 0.5 + 13.6 × 9800 × 0.5 = 71540 Pa = 0.73at

谢振华第三版工程流体力学课后练习题答案

谢振华第三版工程流体力学课后练习题答案

谢振华第三版⼯程流体⼒学课后练习题答案⼯程流体⼒学练习题第⼀章1-1解:设:柴油的密度为ρ,重度为γ;40C ⽔的密度为ρ0,重度为γ0。

则在同⼀地点的相对密度和⽐重为:0ρρ=d ,0γγ=c 30/830100083.0m kg d =?=?=ρρ 30/81348.9100083.0m N c =??=?=γγ1-2解:336/1260101026.1m kg =??=-ρ3/123488.91260m N g =?==ργ1-3解:269/106.191096.101.0m N E VVV Vp p V V p p p ?=??=?-=?-=-=ββ 1-4解:N m p V V p /105.21041010002956--?=?=??-=β 299/104.0105.211m N E pp ?=?==-β 1-5解:1)求体积膨涨量和桶内压强受温度增加的影响,200升汽油的体积膨涨量为:()l T V V T T 4.2202000006.00=??=?=?β由于容器封闭,体积不变,从⽽因体积膨涨量使容器内压强升⾼,体积压缩量等于体积膨涨量。

故:26400/1027.16108.9140004.22004.2m N E V V V V V V p p T T pTT ?=+=?+?-2)在保证液⾯压强增量0.18个⼤⽓压下,求桶内最⼤能装的汽油质量。

设装的汽油体积为V ,那么:体积膨涨量为:T V V T T ?=?β体积压缩量为:()()T V E p V V E pV T pT p p ?+?=?+?=β1 因此,温度升⾼和压强升⾼联合作⽤的结果,应满⾜:()()?-+=-+=p T p T E p T V V T V V 1110ββ ()())(63.197108.9140001018.01200006.0120011450l E p T V V p T =-??+=?-?+=β()kg V m 34.1381063.19710007.03===-ρ1-6解:⽯油的动⼒粘度:s pa .028.01.010028=?=µ ⽯油的运动粘度:s m /1011.39.01000028.025-?=?==ρµν 1-7解:⽯油的运动粘度:s m St /1044.01004025-?===ν⽯油的动⼒粘度:s pa .0356.010*******.05===-ρνµ1-8解:2/1147001.01147.1m N u=?==δµ15.0065.021m N d D u u =-?=-==µδµτN L d F 54.85.16214.01196.014.3===τπ第⼆章2-4解:设:测压管中空⽓的压强为p 2,⽔银的密度为1ρ,⽔的密度为2ρ。

工程流体力学课后习题答案(杜广生)(杂)

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4. 解:
设容器中气体的真空压强为 pe ,绝对压强为 pab
如图所示,选取 1-1 截面为等压面,则列等压面方程: pab + gh=pa
因此,可以计算得到:
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《工程流体力学(杜广生)》习题答案
pab =pa - gh=101325-1594 9.8 90010-3 =87.3 kPa
0.51109 m2
/N
6. 解:根据动力粘度计算关系式:
678 4.28107 2.9104 Pa S
7. 解:根据运动粘度计算公式:
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《工程流体力学(杜广生)》习题答案




1.3103 999.4
1.3106 m2
因此,可以计算
h
得到: h=
pA -pB Hg g
=
(2.7+2.9) 104 13.55103 9.8
=0.422m
2. 解:
由于煤气的密度相对于水可以忽略不计,因此,可以得到如下关系式:
p2 =pa2 +水gh2 (1)
p1 =pa1+水gh1 (2)
由于不同高度空气产生的压强不可以忽略,即 1,2 两个高度上的由空气产生的大气压强分别为 pa1 和 pa2 ,
dA=2
r
dh cos
=
2 h tan cos
dh
由于间隙很小,所以间隙内润滑油的流速分布可看作线性分布,则有:
d = = r = h tan


则在微元 dh 高度内的力矩为:
dM = dA r= h tan 2 h tan dh h tan =2 tan3 h3dh

(完整版)工程流体力学课后习题答案(第二版)

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第一章 绪论1-1.20℃的水2.5m 3,当温度升至80℃时,其体积增加多少? [解] 温度变化前后质量守恒,即2211V V ρρ= 又20℃时,水的密度31/23.998m kg =ρ 80℃时,水的密度32/83.971m kg =ρ 321125679.2m V V ==∴ρρ 则增加的体积为3120679.0m V V V =-=∆1-2.当空气温度从0℃增加至20℃时,运动粘度ν增加15%,重度γ减少10%,问此时动力粘度μ增加多少(百分数)? [解] 原原ρννρμ)1.01()15.01(-+==Θ原原原μρν035.1035.1==035.0035.1=-=-原原原原原μμμμμμΘ此时动力粘度μ增加了3.5%1-3.有一矩形断面的宽渠道,其水流速度分布为μρ/)5.0(002.02y hy g u -=,式中ρ、μ分别为水的密度和动力粘度,h 为水深。

试求m h 5.0=时渠底(y =0)处的切应力。

[解] μρ/)(002.0y h g dydu-=Θ)(002.0y h g dydu-==∴ρμτ 当h =0.5m ,y =0时)05.0(807.91000002.0-⨯⨯=τPa 807.9=1-4.一底面积为45×50cm 2,高为1cm 的木块,质量为5kg ,沿涂有润滑油的斜面向下作等速运动,木块运动速度u=1m/s ,油层厚1cm ,斜坡角22.620 (见图示),求油的粘度。

[解] 木块重量沿斜坡分力F 与切力T 平衡时,等速下滑yuATmgddsinμθ==001.0145.04.062.22sin8.95sin⨯⨯⨯⨯==δθμuAmgsPa1047.0⋅=μ1-5.已知液体中流速沿y方向分布如图示三种情况,试根据牛顿内摩擦定律yuddμτ=,定性绘出切应力沿y方向的分布图。

[解]1-6.为导线表面红绝缘,将导线从充满绝缘涂料的模具中拉过。

已知导线直径0.9mm,长度20mm,涂料的粘度μ=0.02Pa.s。

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第1章 绪论【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】液体的密度3340.4530.90610 kg/m 510m V ρ-===⨯⨯相对密度 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1L 。

求水的压缩系数和弹性系数。

【解】由压缩系数公式10-1510.001 5.110 Pa 5(4.91098000)p dV V dP β-=-==⨯⨯⨯- 910111.9610 Pa 5.110pE β-===⨯⨯ 【1-3】温度为20℃,流量为60m 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 dVV dtβ=则2113600.00055(8020)6061.98 m /ht Q Q dt Q β=+=⨯⨯-+= 【1-4】用200升汽油桶装相对密度0.70的汽油。

罐装时液面上压强为98000Pa 。

封闭后由于温度变化升高了20℃,此时汽油的蒸汽压力为17640Pa 。

若汽油的膨胀系数为0.0006K -1,弹性系数为13.72×106Pa ,(1)试计算由于压力温度变化所增加的体积,(2)问灌装时汽油的体积最多不应超过桶体积的百分之多少?【解】(1)由1β=-=P p dV Vdp E可得,由于压力改变而减少的体积为6200176400.257L 13.7210⨯∆=-===⨯P p VdP V dV E由于温度变化而增加的体积,可由1β=tt dV V dT得 0.000620020 2.40L β∆===⨯⨯=t t t V dV VdT(2)因为∆∆t p V V ?,相比之下可以忽略由压力变化引起的体积改变,则 由 200L β+=t V V dT 得 1198.8%200110.000620β===++⨯t V dT 【1-5】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=du dy τμ 则 21=0.980798.07N/m 0.01uτμδ=⨯=【1-6】已知半径为R 圆管中的流速分布为22=(1)r u 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 drτμ=- 则 2222[(1)]d r rc c dr R Rτμμ=--=习题1-6图习题1-5图第2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】空气各点压力相同,与空气接触的液面压力即为空气的压力,另外相互连通的同种液体同一高度压力相同,即等压面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】由51.0132510Pa a p =⨯,33110Kg/m ρ=⨯w ,3313.610Kg/m ρ=⨯H 得(1) ()0.310132510009.80.3104265Pa ρ=+⨯=⨯⨯=ab A a w p p g + 0.310009.80.32940Paρ=⨯=⨯⨯=MA w p g ()0.30.110132598000.3136009.80.1117593Paρρ=+⨯+⨯=+⨯+⨯⨯=ab C a w H p p g g 0.30.198000.3136009.80.116268Paρρ=⨯+⨯=⨯+⨯⨯=MC w H p g g (2)选取U 形管中水银的最低液面为等压面,则0.3w H g gh ρρ⨯= 得 0.310.32.2 cm 13.6ρρ⨯⨯===wH h 【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。

【解】选取压力计中水银最低液面为等压面,则题2-2图题2-3图121()o w H p gh g h R h gR ρρρ+++-=得 121()H o w p gR gh g h R h ρρρ=--+-【2-4】油罐内装有相对密度为0.7的汽油,为测定油面高度,利用连通器原理,把U 形管内装上相对密度为1.26的甘油,一端接通油罐顶部空间,一端接压气管。

同时,压力管的另一支引入油罐底以上的0.4m 处,压气后,当液面有气逸出时,根据U 形管内油面高度差△h =0.7m 来计算油罐内的油深H = ?【解】选取U 形管中甘油最低液面为等压面,由气体各点压力相等,可知油罐底以上0.4m 处的油压即为压力管中气体压力,即00(0.4)go o p g h p g H ρρ+∆=+- 得 1.260.70.40.4 1.66 m 0.7go o h H ρρ∆⨯=+=+= 【2-5】图示两水管以U 形压力计相连,A 、B两点高差1m ,U 形管内装有水银,若读数△h =0.5m ,求A 、B 两点的压力差为多少?【解】选取U 形管内水银最低液面为等压面,设B 点到水银最高液面的垂直高度为x ,则(1)()A w H B w p g x g h p g x h ρρρ+++∆=++∆得 ()B A w H w p p g g h ρρρ-=+-∆410009.8(136001000)9.80.57.15410 Pa=⨯+-⨯⨯=⨯【2-6】图示油罐发油装置,将直径为d 的圆管伸进罐内,端部切成45°角,用盖板盖住,盖板可绕管端上面的铰链旋转,借助绳系上来开启。

已知油深H =5m ,圆管直径d =600mm ,油品相对密度0.85,不计盖板重力及铰链的摩擦力,求提升此盖板所需的力的大小?(提示:盖板为椭圆形,要先算出长轴2b 和短轴2a ,就可算题2-4图 题2-5图出盖板面积A =πab )。

【解】分析如图,2=da,2=b以盖板上的铰链为支点,根据力矩平衡,即拉力和液体总压力对铰链的力矩平衡,以及切角成45°可知T d P L ⨯=⨯其中30.60.85109.85(3.14216643.2 Nρρπ=⨯=⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=o o P gH A gH abC D C C J L y y y A =-+=+3π=+ab 0.431 m =可得 16643.20.43111955.4 N 0.6P L T d ⨯⨯=== 【2-7】图示一个安全闸门,宽为0.6m ,高为1.0m 。

距底边0.4m 处装有闸门转轴,使之仅可以绕转轴顺时针方向旋转。

不计各处的摩擦力,问门前水深h 为多深时,闸门即可自行打开?【解】分析如图所示,由公式CD C C Jy y y A -=可知,水深h 越大,则形心和总压力的作用点间距离越小,即D 点上移。

当D 点刚好位于转轴时,闸门刚好平衡,即0.1m -=D C y y 。

则由 B =0.6m ,H =1m ,可知31120.1m (0.5)12(0.5)-====-⨯-C D C C BH J y y y A h BH h题2-7图得 1.33m h =【2-8】有一压力贮油箱(见图),其宽度(垂直于纸面方向)b =2m ,箱内油层厚h 1=1.9m ,密度ρ0=800kg/m 3,油层下有积水,厚度h 2=0.4m ,箱底有一U 型水银压差计,所测之值如图所示,试求作用在半径R =1m 的圆柱面AB 上的总压力(大小和方向)。

【解】分析如图所示,先需确定自由液面,选取水银压差计最低液面为等压面,则0.5 1.9 1.0H B o w g p g g ρρρ⨯=+⨯+⨯0.5- 1.9 1.0136009.80.5-8009.8 1.9-10009.841944(Pa)ρρρ=⨯⨯+⨯=⨯⨯⨯⨯⨯=B H o w p g g g 由p B 不为零可知等效自由液面的高度*41944 5.35 m 8009.8ρ===⨯B o p h g曲面水平受力*()218009.8(5.35)2291728Nρρ==+=⨯⨯+⨯=x o C x o P gh A Rg h Rb 曲面垂直受力2*1()418009.8( 3.14 5.35)2496196.8Nρρπ==+=⨯⨯⨯+⨯=Z o o P gVg R Rh b则132.92kN =P91728arctan()arctan()43.796196.8θ===x Z P P o 【2-9】一个直径2m ,长5m 的圆柱体放置在图示的斜坡上。

求圆柱体所受的汞等效自由液面水平力和浮力。

【解】分析如图所示,因为斜坡的倾斜角为60°,故经D 点过圆心的直径与自由液面交于F 点。

BC 段和CD 段水平方向的投影面积相同,力方向相反,相互抵消,故圆柱体所受的水平力()3 1.0109.80.515 24.5kNx C F B xP gh A ρ-==⨯⨯⨯⨯⨯⨯= 圆柱体所受的浮力分别画出F -A 段和A -D 段曲面的压力体,虚实抵消,则123()()111.0109.8(1 3.141)522119.364kNρρ∆=+=+=⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯=Z FAD FBD P g V V g S S L 半圆【2-10】图示一个直径D =2m ,长L =1m 的圆柱体,其左半边为油和水,油和水的深度均为1m 。

已知油的密度为ρ=800kg/m 3,求圆柱体所受水平力和浮力。

【解】因为左半边为不同液体,故分别来分析AB 段和BC 段曲面的受力情况。

(1)AB 曲面受力11128009.80.511 3.92kNρρ==⨯⨯=⨯⨯⨯⨯=x o C x o RP gh A g RL2211()418009.8(11 3.141)141.686kNρπ=-⨯=⨯⨯⨯-⨯⨯⨯=Z o P g R R L(2)BC 曲面受力首先确定自由液面,由油水界面的压力oB o p gR ρ=可确定等效自由液面高度题2-9图水的等效自由液面 题2-10图*10.8 1.8m oBw p H R h R gρ=+=+=+= 则222*3()21109.8(0.80.5)1 12.74kNx w C x w RP gh A g h RL ρρ==⨯+⨯=⨯⨯⨯+⨯= 2212*31()()411109.8(10.8 3.141)1415.533kNρρπ=+=⨯+⨯=⨯⨯⨯⨯+⨯⨯⨯=Z w w P g V V g R h R L则,圆柱体受力12 3.9212.7416.66kN =+=+=x x x P P P2115.533 1.68613.847kN =-=-=Z Z Z P P P (方向向上) 【2-11】图示一个直径为1.2m 的钢球安装在一直径为1m 的阀座上,管内外水面的高度如图所示。

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