47全国自考流体力学知识点汇总

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流体力学复习要点

流体力学复习要点

流体力学复习要点流体力学复习要点第一章绪论1.1流体的主要物理力学性质1、流体的主要物理力学性质包括哪几部分?2、水的密度为1000kg/m33、牛顿内摩擦定律4、牛顿内摩擦定律表明内摩擦力的大小与流体的角变形速率成正比5、流体的黏度,运动黏性系数与动力黏性系数的关系;液体的μ随温度的升高而减小,气体的μ随温度的升高而增大1.2作用在流体上的力1、按作用方式的不同分为:表面力和质量力2、单位质量力是作用在单位质量流体上的质量力1.3流体的力学模型1、常用的物理力学模型:连续介质模型、理想流体、不可压缩流体。

2、连续介质模型是指的流体是一种毫无空隙的充满其所占空间的连续体的假定。

流体质点指的是大小同一切流体空间相比微不足道,又含有大量分子具有一定质量的流体微元。

3、理想流体是指假定流体没有黏性4、不可压缩流体是指假定流体的密度是一个常数第一章流体静力学2.1静止流体中压强的特征1、静压强的定义2、静止流体中压强的特征:(1)静止流体只能承受压应力,压强的方向垂直指向作用面(受力面的内法线方向)(2)流体内同一点的静压强的大小在各个方向均相等2.2流体平衡微分方程1、等压面:压强相等的空间点构成的面2、对于仅受重力作用的联通的同一均质流体,等压面为水平面。

2.3重力作用下流体静压强的分布规律1、p z C gρ+= 当质量力仅为重力时,静止流体内部任一点的p z gρ+是常数 2、0p p g ρ=+h 3、压强的度量:相对压强、绝对压强、真空度。

4、静压强分布图的绘制2.4压强的测量一般采用仪器测得都是相对压强2.5流体的相对平衡1、等加速直线运动的流体的等压面:倾斜面2、等角速旋转运动的流体的等压面:旋转抛物面2.6液体作用在平面上的总压力1、解析法c F p A= c c c +D I y y y A=(注意一下:y D 代表的是什么) 2、图解法F=bS 2.6作用在曲面上的液体压力1、压力体的组成有3个面,分别是:2、压力体的绘制第二章流体运动理论与动力学基础3.1流体运动的描述方法欧拉法中加速度由两部分组成:位变加速度、时变加速度(或者说迁移加速度和当地加速度)3.2流场的基本概念(分类)1、按照运动要素是否随时间发生变化,分为:恒定流和非恒定流2、按照运动要素与坐标变量之间的关系分为:一元流、二元流和三元流。

(完整版)流体力学重点概念总结

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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。

流体力学知识点大全

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流体力学知识点大全流体力学是研究流体运动规律的一门学科,涉及流体的力学性质、流体力学方程、流体的温度、压力、速度分布等等。

以下是流体力学的一些主要知识点:1.流体的性质和分类:流体包括液体和气体两种状态,液体具有固定体积,气体具有可压缩性。

液体和气体都具有易于流动的特点。

2.流体力学基本方程:流体力学基本方程包括质量守恒方程、动量守恒方程和能量守恒方程。

质量守恒方程描述了流体质量的守恒,动量守恒方程描述了流体动量的守恒,能量守恒方程描述了流体能量的守恒。

3.流体的运动描述:流体的运动可以通过速度场描述,速度场是空间中每一点上的速度矢量的函数。

速度矢量的大小和方向决定了流体中每一点的速度和运动方向。

4. 流体静力学:流体静力学研究的是处于静止状态的流体,通过压力分布可以确定流体的力学性质。

压力是流体作用在单位面积上的力,根据Pascal定律,压力在流体中均匀传播。

5.流体动力学:流体动力学研究的是流体的运动,通过速度场和压力分布可以确定流体的速度和运动方向。

流体动力学包括流体的运动方程、速度场描述和流动量的计算等。

6.流体的定常流和非定常流:流体的定常流指的是流体的运动状态随时间不变,速度场和压力分布在任意时刻均保持不变。

而非定常流则是指流体的运动状态随时间变化,速度场和压力分布在不同的时刻会有所改变。

7.流体的层流和湍流:流体的层流是指在流体中存在着明确的层次结构,流体颗粒沿着规则的路径流动。

而湍流则是指流体中存在着随机不规则的流动,流体颗粒方向和速度难以预测。

8.流体的黏性:流体的黏性是指流体内部存在摩擦力,影响流体的流动性质。

流体的黏度越大,流体粘性越大,流动越缓慢。

黏性对于流体的层流和湍流特性有重要影响。

9.流体的雷诺数:雷诺数是用于描述流体运动是否属于层流还是湍流的参数。

当雷诺数小于临界值时,流体运动属于层流;当雷诺数大于临界值时,流体运动为湍流。

10.流体的边界层:边界层是指在流体靠近固体表面的地方,速度和压力的变化比较大的区域。

流体力学知识点

流体力学知识点

流体力学1.学流体力学的任务:①流体自身运动规律(质量守恒、能量守恒、相互作用);②流体与相邻物体之间的相互作用。

2.作用在一般流体上的力:表面力和质量力。

3.表示流体压缩性的物理量有:体积压缩系数,体积弹性模量(二者互为倒数)4.描述流体运动的方法:拉格朗日法和欧拉法。

5.拉格朗日法的基本思想:着眼于流体质点(系)跟踪描述该质点随时间的运动情况。

拉格朗日法的基本思想几何表达法:迹线。

6.欧拉法的基本思想:着眼于流体质点(系)占有的空间点(区域)研究该流体(质点)通过该空间点(区域)的运动情况。

欧拉法的基本思想几何表达法:流线。

7.流体运动的分解:平动、转动、线变形、角变形。

8.流线与迹线的不同:迹线反映的是一个流体质点,不同时刻运动留下的轨迹流线反映的是同一时刻,不同质点的速度方向曲线9.雷诺实验所探讨的流体流态有:层流和紊流。

10.判别流态的标准是:下临界雷诺数(不是2300,受管截面的影响)。

11.不可压缩流体连续性方程的微分形式:12.流体管道中的能量损失包括:沿程损失和局部损失13.流程损失的因素有:管道的粗糙度,流体的粘性,流态即:沿程阻力系数:与流体的流态,雷诺数有关系,与管道的粗糙度有关层流区,层流紊流过渡区,紊流光滑区,紊流过渡区,紊流粗糙区14.流体的能量方程(重力场中的伯努利方程):物理意义:单位重量的流体沿着流线机械能保持不变15.粘性流体的能量方程(在重力场中沿流线运动时的伯努利方程):物理意义:粘性流体的总水头线沿流程逐渐下降。

16.理想流体总水头线保持不变。

17.测压管水头线有高有低(受管径的影响)。

重力场中静止均质不可压缩流体的静压强方程:18.静压强的性质:①静压强产生静压力的方向必沿着作用面内法线方向;②平衡流体内部任意一点处的静压强在各个方向相等。

19.压强的表示:绝对压强、相对压强、真空压强。

绝对压强:以绝对真空为起点来记起的压强。

相对压强:以当地大气压强为起点来记起的压强。

(完整版)流体力学知识点总结汇总

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流体力学知识点总结 第一章 绪论1 液体和气体统称为流体,流体的基本特性是具有流动性,只要剪应力存在流动就持续进行,流体在静止时不能承受剪应力。

2 流体连续介质假设: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 流体力学的研究方法:理论、数值、实验。

4 作用于流体上面的力(1)表面力:通过直接接触,作用于所取流体表面的力。

作用于A 上的平均压应力作用于A 上的平均剪应力应力法向应力切向应力(2)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。

(常见的质量力:重力、惯性力、非惯性力、离心力)单位为5 流体的主要物理性质 (1) 惯性:物体保持原有运动状态的性质。

质量越大,惯性越大,运动状态越难改变。

常见的密度(在一个标准大气压下): 4℃时的水20℃时的空气(2) 粘性ΔFΔPΔTAΔAVτ法向应力周围流体作用的表面力切向应力A P p ∆∆=A T ∆∆=τAF A ∆∆=→∆lim 0δAPp A A ∆∆=→∆lim 0为A 点压应力,即A 点的压强 ATA ∆∆=→∆lim 0τ 为A 点的剪应力应力的单位是帕斯卡(pa ),1pa=1N/㎡,表面力具有传递性。

B Ff m =2m s 3/1000mkg =ρ3/2.1mkg =ρ牛顿内摩擦定律: 流体运动时,相邻流层间所产生的切应力与剪切变形的速率成正比。

即以应力表示τ—粘性切应力,是单位面积上的内摩擦力。

由图可知—— 速度梯度,剪切应变率(剪切变形速度) 粘度μ是比例系数,称为动力黏度,单位“pa ·s ”。

动力黏度是流体黏性大小的度量,μ值越大,流体越粘,流动性越差。

运动粘度 单位:m2/s 同加速度的单位说明:1)气体的粘度不受压强影响,液体的粘度受压强影响也很小。

2)液体 T ↑ μ↓ 气体 T ↑ μ↑ 无黏性流体无粘性流体,是指无粘性即μ=0的液体。

无粘性液体实际上是不存在的,它只是一种对物性简化的力学模型。

《流体力学与流体机械》最全知识点

《流体力学与流体机械》最全知识点

Dρ ,而将气体视为可压缩流体。 = 0 ,∇⋅u = 0 ) Dt
4、粘性是流体反抗发生剪切变形的特性,粘性只有在流体质点之间具有相对运动时才表 现出来( τ = 0 ,能否说明是理想流体? )。牛顿流体作一维层流流动时,其粘性内摩擦切应力 符合牛顿内摩擦定律(牛顿剪切公式) : τ = µ du dy 。 µ 是表征流体动力特性的粘度,称为动 力粘度。ν 是表征流体运动特性的粘度( ν = µ ρ ) ,称为运动粘度。 当温度升高时,液体的 粘性降低,而气体的粘性增大。 应用牛顿内摩擦定律做相关计算:平行和旋转缝隙内的剪切流动
等压面的两个重要特性: (1)在平衡的流体中,通过任意一点的等压面,必与该点所受的质量力互相垂直; (2)当两种互不相混的液体处于平衡时,它们的分界面必为等压面。 5、流体静力学基本方程式: z +
p = c 或 p = p0 + ρ gh γ
适用条件:(1)质量力只有重力;(2)不可压缩流体。 6、液体的相对平衡 (1) 等加速直线运动容器中液体的相对平衡(与坐标系选取有关)
u = u ( x, y , z , t ) , p = p ( x, y, z, t )
在同一时刻,上述欧拉表达式就描绘出流动参数在流场中的分布情况。 2、欧拉法中速度的质点导数: a = Du ∂u ∂u ∂u ∂u ∂u = + u ⋅∇u = + ux + uy + uz Dt ∂t ∂t ∂x ∂y ∂z
《流体力学与流体机械》复习
《流体力学》部分 第一章 流体及其物理性质
1、流体是一种很容易发生剪切变形的物质,流动性是其主要特征。连续介质假定是为以 及流体的宏观机械运动而提出的一种流体模型。质点是构成宏观流体的最小单元,质点本身 的物理量可以进行观测。 2、单位体积流体所包含的质量称为密度 ρ ;重度 γ 是单位体积流体具有的重量, γ = ρ g 。 3、流体受压体积减小的性质称为压缩性;流体受热体积增大的性质称为膨胀性。液体的 可压缩性和膨胀性都比较小,气体的可压缩性和膨胀性都比较大,所以 ,通常可将其视为不 可压缩流体(

流体力学知识点大全 吐血整理

流体力学知识点大全 吐血整理

1. 从力学角度看,流体区别于固体的特点是:易变形性,可压缩性,粘滞性和表面张力。

2. 牛顿流体: 在受力后极易变形,且切应力与变形速率成正比的流体。

即τ=μ*du/dy 。

当n<1时,属假塑性体。

当n=1时,流动属于牛顿型。

当n>1时,属胀塑性体。

3. 流场: 流体运动所占据的空间。

流动分类 时间变化特性: 稳态与非稳态空间变化特性: 一维,二维和三维流体内部流动结构: 层流和湍流流体的性质: 黏性流体流动和理想流体流动;可压缩和不可压缩流体运动特征: 有旋和无旋;引发流动的力学因素: 压差流动,重力流动,剪切流动4. 描述流动的两种方法:拉格朗日法和欧拉法拉格朗日法着眼追踪流体质点的流动,欧拉法着眼在确定的空间点上考察流体的流动5. 迹线:流体质点的运动轨迹曲线流线:任意时刻流场中存在的一条曲线,该曲线上各流体质点的速度方向与该曲线的速度方向一致性质 a.除速度为零或无穷大的点以外,经过空间一点只有一条流线b.流场中每一点都有流线通过,所有流线形成流线谱c .流线的形状和位置随时间而变化,稳态流动时不变迹线和流线的区别:流线是同一时刻不同质点构成的一条流体线;迹线是同一质点在不同时刻经过的空间点构成的轨迹线。

稳态流动下,流线与迹线是重合的。

6. 流管:流场中作一条不与流线重合的任意封闭曲线,通过此曲线的所有流线构成的管状曲面。

性质:①流管表面流体不能穿过。

②流管形状和位置是否变化与流动状态有关。

7.涡量是一个描写旋涡运动常用的物理量。

流体速度的旋度▽xV 为流场的涡量。

有旋流动:流体微团与固定于其上的坐标系有相对旋转运动。

无旋运动:流场中速度旋度或涡量处处为零。

涡线是这样一条曲线,曲线上任意一点的切线方向与在该点的流体的涡量方向一致。

8. 静止流体:对选定的坐标系无相对运动的流体。

不可压缩静止流体质量力满足 ▽x f =09. 匀速旋转容器中的压强分布p=ρ(gz -22r2ω)+c10. 系统:就是确定不变的物质集合。

《流体力学考》考点重点知识归纳(最全)

《流体力学考》考点重点知识归纳(最全)

《流体力学考》考点重点知识归纳1.流体元:就有线尺度的流体单元,称为流体“质元”,简称流体元。

流体元可看做大量流体质点构成的微小单元。

2.流体质点:(流体力学研究流体在外力作用下的宏观运动规律)(1)流体质点无线尺度,只做平移运动(2)流体质点不做随即热运动,只有在外力的作用下作宏观运动;(3)将以流体质点为中心的周围临街体积的范围内的流体相关特性统计的平均值作为流体质点的物理属性;3.连续性介质模型的内容:根据流体指点概念和连续介质模型,每个流体质点具有确定的宏观物理量,当流体质点位于某空间点时,若将流体质点的物理量,可以建立物理的空间连续分布函数,根据物理学基本定律,可以建立物理量满足的微分方程,用数学连续函数理论求解这些方程,可获得该物理量随空间位置和时间的连续变化规律。

4.连续介质假设:假设流体是有连续分布的流体质点组成的介质。

5.牛顿的粘性定律表明:牛顿流体的粘性切应力与流体的切变率成正比,还表明对一定的流体,作用于流体上的粘性切应力由相邻两层流体之间的速度梯度决定的,而不是由速度决定的:6.牛顿流体:动力粘度为常数的流体称为牛顿流体。

7.分子的内聚力:当两层液体做相对运动时,两层液体的分子的平均距离加大,分子间的作用力变现为吸引力,这就是分子的内聚力。

液体快速流层通过分子内聚力带动慢流层,漫流层通过分子的内聚力阻滞快流层的运动,表现为内摩擦力。

、流体在固体表面的不滑移条件:分子之间的内聚力将流体粘附在固体表面,随固体一起运动或静止。

8.温度对粘度的影响:温度对流体的粘度影响很大。

液体的粘度随温度升高而减小,气体的粘度则相反,随温度的升高而增大。

压强对粘性的影响:压强的变化对粘度几乎没有什么影响,只有发生几百个大气压的变化时,粘度才有明显改变,高压时气体和液体的粘度增大。

9.描述流体运动的两种方法拉格朗日法:拉格朗日法又称为随体法。

它着眼于流体质点,跟随流体质点一起运动,记录流体质点在运动过程中会各种物理量随所到位置和时间的变化规律,跟中所有质点便可了解整个流体运动的全貌。

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3347流体力学全国自考第一章绪论1、液体和气体统称流体,流体的基本特性是具有流动性。

流动性是区别固体和流体的力学特性。

2、连续介质假设:把流体当作是由密集质点构成的、内部无空隙的连续踢来研究。

3、流体力学的研究方法:理论、数值和实验。

4、表面力:通过直接接触,作用在所取流体表面上的力。

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

重力是最常见的质量力。

6、与流体运动有关的主要物理性质:惯性、粘性和压缩性。

7、惯性:物体保持原有运动状态的性质;改变物体的运功状态,都必须客服惯性的作用。

8、粘性:流体在运动过程中出现阻力,产生机械能损失的根源。

粘性是流体的内摩擦特性。

粘性又可定义为阻抗剪切变形速度的特性。

9、动力粘度:是流体粘性大小的度量,其值越大,流体越粘,流动性越差。

10、液体的粘度随温度的升高而减小,气体的粘度随温度的升高而增大。

11、压缩性:流体受压,分子间距离减小,体积缩小的性质。

12、膨胀性:流体受热,分子间距离增大,体积膨胀的性质。

13、不可压缩流体:流体的每个质点在运动过程中,密度不变化的流体。

14、气体的粘度不受压强影响,液体的粘度受压强影响也很小。

第二章流体静力学1、精致流体中的应力具有一下两个特性:应力的方向沿作用面的内法线方向。

静压强的大小与作用面方位无关。

2、等压面:流体中压强相等的空间点构成的面;等压面与质量力正交。

3、绝对压强是以没有气体分子存在的完全真空为基准起算的压强、4、相对压强是以当地大气压强为基准起算的压强。

5、真空度:若绝对压强小于当地大气压,相对压强便是负值,有才呢个·又称负压,这种状态用真空度来度量。

6、工业用的各种压力表,因测量元件处于大气压作用之下,测得的压强是改点的绝对压强超过当地大气压的值,乃是相对压强。

因此,先跪压强又称为表压强或计示压强。

7、z+p/ρg=C:z为某点在基准面以上的高度,可以直接测量,称为位置高度或位置水头.。

p/ρg=h p,称为测压管高度或压强水头,其物理意义是单位重量的液体具有的压强势能,简称压能。

z+p/ρg称为测压管水头,是单位重量液体具有的总势能,其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。

第三章流体动力学基础1、描述流体运动的两种方法:拉格朗日法和欧拉法。

2、拉格朗日法:从整个流体运动是无数个质点运动的综合出发,以个别质点为观察对象来描述,再讲每个质点的运动情况汇总起来,就描述了流体的整个流动。

3、欧拉法:以流体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,就描述了整个运动。

4、恒定流:以时间为标准,各空间点上的运动参数(速度、压强、密度等)都不随时间变化;反之为非恒定流。

5、三元流动:以空间为标准,各空间点上的运动参数(主要是速度)是三各空间坐标和时间变量的函数,则为三元流动。

6、流线:表示某时刻流动方向的曲线,曲线上各质点的速度矢量都与该曲线相切。

7、流线的性质:流线是表示某时刻流动方向的瞬时线;一般情况下流线不相交。

8、迹线:流体质点在一段时间内的运动轨迹称为迹线。

9、流管:某时刻,在流场内任意做一封闭曲线,过曲线上各点作流线,所构成的管状曲面,称为流管。

10、流束:充满流体的流管称为流束。

11、过流断面:在流束上作出的与所有流线正交的横断面是过流断面。

12、元流:过流断面无限小的流束,几何特征与流线相同。

13、总流:过流断面为有限大小的流束,由无数元流构成的,断面上各点的运动参数不相同。

14、流量:单位时间通过流束某一过流断面的流体量称为该断面的流量。

15、均匀流:流线是平行直线的流动,否则为非均匀流。

16、均匀流的性质:流线是平行直线,故过流断面是平面,面上各点的速度方向平行。

同一流线上各点的速度相等,从而过流断面上的速度分布相同,缎面平均速度相等。

同一过流断面上,动压强的分布规律与静压强分布规律相同。

17、渐变流:接近于均匀流的非均匀流。

第四章流动阻力和水头损失1、沿程阻力:在边界沿程无变化的均匀流段上,产生的流动阻力称为沿程阻力或摩擦阻力。

2、沿程水头损失:由于沿程阻力做功而引起的水头损失。

3、紊流脉动:流体质点在流动过程中不断地相互掺混,质点掺混使得空间各点的速度岁时间无规则地变化。

压强、浓度等量也岁时间无规则地变化。

4、粘性底层:紧靠壁面存在一个粘性剪应力起空置作用的薄层。

5、紊流分为光滑区(与Re有关,Ks/d无关)、过渡区(与Re和Ks/d都有关)和粗糙区(与Ks/d有关,Re无关)6、流体作用在绕流物体上的力,可以分解为平行于来流方向的分力(绕流阻力)和垂直于来流方向的分力(升力)。

第五章流动阻力和水头损失()1、孔口出流:容器壁上开孔,水经孔口流出的水利现象。

2、薄壁孔口:孔口出流时,水流与孔壁仅在一条周线上接触,壁厚对出流无影响。

3、自由出流:水由孔口流入大气中。

4、水由孔口直接流入另一部分水体中称为淹没出流。

5、管嘴出流:在孔口上对接长度为3—4倍孔径的短管,水通过短管并在出口断面满管流出的水力现象。

同样面积管嘴的过流能力是孔口过流能力的倍。

小于等于9m;管嘴长度l=(3-4)d。

6、圆柱形外管嘴的正常工作条件:作用水头H7、有压管流:流体沿管道满管流动的水力现象。

8、短管:指水头损失中,沿程水头损失和局部水头损失都占相当比重,晾着都不可忽略的管道,如水泵吸水管、虹吸管、送风管等。

9、长管:指水头损失中以沿程水头损失为主,其他损失占很小比例,如城市室外给水管道。

10、为保证虹吸管正常过流,实际工程中限制管内最大真空高度不超过允许值h=水柱。

v11、简单管道:沿程直径不变、流量不变的管道。

12、水击:在有压管道中,鱿鱼某种原因,使水流速度突然发生变化,同时引起压强大幅波动的现象。

13、水击的传播:增压——减压——减压——增压阀门向管道——管道向阀门——阀门向管道——管道向阀门14、直接水击:若关闭时间小于一个相长Tz<2l/c,那么最早发出的水击波的反射波回到阀门以前,阀门已全部关闭,这时阀门处的水击压强和阀门瞬时关闭相同。

15、间接水击:若关闭时间Tz>2l/c,则开始关闭时发出的水击波的反射波,在阀门尚未完全关闭前,已返回阀门断面,随即变为负的水击波向管道进口传播,鱿鱼正、负水击波相叠加,使阀门处水击压强小于直接水击压强。

16、防止水击危害:限制流速,限制v0<3m/s。

控制阀门关闭火开启时间。

缩短管道长度,采用弹性模量较小的材质的管道。

设置安全阀,进行水击过载保护。

第六章明渠流动1、明渠流动:水流的部分周界与大气接触,具有自由表面的流动。

由于自由表面上受大气压作用,相对压强为零,所以又称为无压流。

2、明渠流动相对于有压管流的特点:重力作用,坡底影响、水深可变。

3、明渠均匀流是流线为平行直线的明渠水流,也就是具有自由表面的等深、等速流。

明渠均匀流是明渠流动最简单的形式。

4、明渠均匀流形成的条件是位能沿程减少值等于沿程水头损失,而水流的动能保持不变。

5、设计流速应控制在不冲刷渠床,也不使水中炫富的泥沙在渠道内沉降淤积的不冲不淤的范围之内。

6、水力最优断面:流量Q最大的断面形状,也就是使水力半径R最大,即湿周x最小的断面形状。

7、水跃:明渠水流从急流状态(水深小于临界水深)过度到缓流状态时,睡眠骤然跃起的急变流现象。

8、水跌:明渠水流从缓流过度到急流,水面急剧降落的急变流现象。

1、在缓流中,为控制水位和流量而设置的顶部溢流的障壁称为堰,水经堰顶溢流的水力现象称为堰流。

2、薄壁堰和实用堰虽然堰型与宽顶堰不同,但堰流的受力性质(受重力作用,不计沿程阻力)和运动模式(缓流经障壁顶部溢流)都相同,因此具有相同的规律性和相同形式的基本公式。

第七章渗流1、流体在孔隙介质中的流动称为渗流。

2、水在土中的存在可以分为:其太水、附着水、薄膜水、毛细水和重力水等。

3、在地表下面潜水含水层中开凿的井,称为普通井或潜水井。

4、含水层位于两个不透水层之间,顶面的压强大于大气压强,这样的含水层是承压含水层,汲取承压地下水的井,称为承压井或自流井。

5、井贯穿整个含水层,井底直达不透水层的井称为完全井。

井底未达到不透水层的井称为非完全井。

知识点补充1、恒定流一定当地加速度为零。

2、圆管均匀流过流断面上剪应力符合:管轴处为零,管壁处最大的线性分布。

3、只适用于明渠均匀流流动状态的判别标准是临界底坡。

4、绕流阻力包括摩擦阻力和压差阻力。

5、共轭水深中跃前水深和跃后水深具有相同水跃函数。

6、水平圆管均匀流的过流断面上,动压强的分布为线性分布。

7、在圆管紊流中,紊流的断面流速分布符合对数曲线规律。

8、在圆管流中,层流的断面流速分布符合抛物线规律。

9、达西公式适用于均匀渗流。

10、裘皮依公式适用于渐变渗流。

11、水力半径:过流断面面积与湿周的比值。

12、当水的压强增加一个大气压时,水的密度增大约为1/20000。

13、金属压力表的读值是相对压强。

14、量纲和谐原理:凡正确反映客观规律的物理方程,其各项的量纲一定是一致的。

15、牛顿的内摩擦定律表明,决定流体内部切应力的因素是粘度和剪切变形速度。

16、临界流:当明渠中流速等于微幅干扰波的传播速度,即v=c时,是缓流和急流两种流态的分界,这种流动状态称为临界流。

17、绝对压强是以没有气体分子存在的完全真空为基准起算的压强;相对压强是以大地气压为基准起算的压强。

18、曲面边界层分离只可能发生在减速增压区。

19、明渠梯形过水断面几何要素的基本量为底宽b、水深h和边坡系数m。

20、地下水渐变渗流,过流断面上各点的渗流速度按均匀分布。

21、明渠均匀流形成的条件是:未能沿程减少值等于沿程水头损失,而水流的动能保持不变。

22、雷诺数表征惯性力与粘滞力之比,两流动相应的雷诺数相等,粘滞力相似。

23、弗劳德表征惯性力与重力之比,两流动相应的弗劳德数相等,重力相似。

24、欧拉数的物理意义表征压力与惯性力之比,两流动相应的欧拉数相等,压力相似25、当地加速度:用欧拉法描述流体运动时,表示速度场随时间变化而引起的加速度。

26、绕流阻力:流体作用在绕流物体上,平行于流入方向的力称为绕流阻力。

27、水力最优充满度:无压管道在满流之前,输水能力达到最大值,相应的充满度是水力最优充满度。

28、淹没溢流:下游水位较高,顶托过堰水流,是的堰上水深小于临界水深变为大雨临界水深,水流由急流变为缓流,下游干扰波能向上游传播,此时为淹没溢流。

29、单位质量力和加速度的国际单位都是m/s2。

30、收缩断面:在孔口断面流线并不平行,流速继续收缩,直至距孔口约为d/2处收缩完毕,流线趋于平行,该断面称为收缩断面。

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