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(完整版)流体力学NS方程推导过程

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流体力学NS方程简易推导过程小菜鸟0引言流体力学的NS方程对于整个流体力学以及空气动力学等领域的作用非常显著,不过其公式繁琐,推导思路不容易理顺,最近重新整理了一下NS方程的推导,记录一下整个推导过程,供自己学习,也可以供大家交流和学习。

1基本假设空气是由大量分子组成,分子做着无规则热运动,我们可以想象,随着观察尺度的逐渐降低,微观情况下流体的速度密度和温度等物理量不可能与宏观情况相同,其物理量存在间断的现象,例如我们在空间中取出一块控制体,当控制体中存在分子时,该控制体的密度等量较大,不存在时就会为0,这在微观尺度下是常见。

不过随着观察尺度增加,在宏观情况下,控制体积内包含大量分子,控制体积的压力密度温度速度等物理量存在统计平均结果,这个结果是稳定的,例如流场变量的压力密度和温度满足理想气体状态方程。

自然界中宏观情况的流体运动毕竟占据大多数,NS方程限定了自己的适用条件为宏观运动,采用稍微专业一点难度术语是流体满足连续介质假设。

连续介质假设的意思就是说,我们在流场中随意取出流体微团,这个流体微团在宏观上是无穷小的,因此整个流场的物理量可以进行数学上的极限微分积分等运算;同时,这个流体微团在微观上是无穷大的,微团中包含了大量分子,以至于可以进行分子层面的统计平均,获得我们通常见到的流场变量。

连续介质假设成立需要满足:所研究流体问题的最小空间尺度远远大于分子平均运动自由程(标准状况下空气的平均分子自由程在十分之一微米的量级,具体值可以参考分子运动理论),这在大多数宏观情况下都是成立的,也是NS方程能够广泛采用的基础,即使在湍流中,也是成立的,因此才保证NS方程也适用于描述湍流。

有些情况下连续介质假设不成立,存在哪些情况?第一种是空间尺度特别小,例如热线风速仪的金属丝,直径通常在1~5微米量级,最小流体微团已经接近分子平均运动自由程,连续介质假设不能直接使用,类似情况还包括激波,激波面受到压缩,其尺度也较小,为几个分子平均自由程量级,不过采用连续介质假设进行激波内流场计算时,计算结果仍然可以得到比较合理,并且与实际情况相符,这也给激波问题的研究和解决带来了基础性的保证;第二种是分子平均运动自由程特别大,分子平均运动自由程是指两个分子之间碰撞距离的平均值,这个结果与分子有效直径,分子运动速度等相关,宏观上来讲,温度越高、压力越大,分子平均运动自由程越大,而在高空情况下,压力非常低,自由程可能很大,并且大到与飞行器尺度相近,于是连续介质假设失效,此时必须考虑稀薄气体效应。

(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。

(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。

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Ocean Engineering & Naval Architecture
➢ Offshore structures, coastal structures, harbors, ports, …
➢ Ships, submarines, remote-operated vehicles,
Engineering Applications
Bernoulli
(1667-1748)
Euler
(1707-1783)
Navier
(1785-1836)
Stokes
(1819-1903)
Reynolds
(1842-1912)
Prandtl
(1875-1953)
Taylor
(1886-1975)
流体力学在生活中
• 无处不在
– 天气和气候 – 运输工具: 汽车, 火车, 船和飞机. – 环境 – 生物工程和医学 – 运动和休闲 – 人体内的流体 – ………………………………
• 秦朝在公元前256—公元前210年修建了我国历史上 的三大水利工程(都江堰、郑国渠、灵渠)——明 渠水流、堰流。
• 古代的计时工具“铜壶滴漏”——孔口出流。
• 清朝雍正年间,何梦瑶在《算迪》一书中提出流量 等于过水断面面积乘以断面平均流速的计算方法。
• 隋朝(公元587—610年)完成的南北大运河。
Water sports
运动和休闲
Cycling
Offshore racing
Auto racing
Surfing
What fluids are needed to run your
car?
➢ Gasoline (fuel) ➢ Air (air/fuel mixture,

(完整版)流体力学作业试题库及答案

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第一章 绪论思考题1-1 何谓流体连续介质模型?含有气泡的液体是否适用连续介质模型?答:所谓流体的连续介质模型,即把流体视为没有间隙地由流体质点充满它所占据的整个空间的一种连续介质其物理性质和物理量也是连续的。

若气泡相对于液体而言可以看作孤立的点的话,则含有气泡的液体可以适用连续介质模型。

习题11-3 如题图所示,设平行板间隙为0.5mm ,中间充满液体,上板以U =0.25m/s 的速度平移,施于单位面积的力为2Pa ,试求液体的粘度为多少?解:YU dy du A F μμτ===液体粘度sPa AU FY ⋅⨯=⨯⨯==--3310425.0105.02μ1-4 求题图所示的轴与轴套之间的流体粘度。

解:s Pa dLU FY dLA Y U dy du A F ⋅=⨯⨯⨯⨯⨯⨯==⇒====--0648.0493.010)140120(14.3102.034.863πμπμμτ第二章 流体静力学习题22-5 用多管水银测压计测压,,题图中标高的单位为m ,试求水面的压强p 0。

解:Pam g m g p pap m m g p p m m p p m m g p p m m g p p D D CC B B A A 5001065.29.298002.21334169.22.20)2.13.2()2.15.2(g )4.15.2()4.10.3(⨯=⨯-⨯=⨯-⨯=⇒⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=-+=--=-+=-+=水汞汞水汞水ρρρρρρ2-9 一盛水的敞口容器作加速运动,试求下列两种情况下容器内静压强的分布规律:(1)自由降落;(2)以等加速度a 向上运动。

解:ha g p p )sin (0αρ++=(1),900=∴=︒-=p p 相对压强α (2))(,900a g h p p p p a a ++=∴=︒=ρα绝对压强 2-12 试求开启题图所示水闸闸门所需的单宽拉力F 。

不计闸门自重及转轴摩擦力。

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流体力学复习题2013 制一、填空题1、1mmHO= 9.807 Pa2、描述流体运动的方法有欧拉法和拉格朗日法。

3、流体的主要力学模型是指连续介质、无粘性和不可压缩性。

4、雷诺数是反映流体流动状态的准数,它反映了流体流动时粘性力与惯性力的对比关系。

5、流量Q1和Q2,阻抗为S1和S2的两管路并联,则并联后总管路的流量Q为Q= Q1 + Q2,总阻抗S为__________ 。

串联后总管路的流量Q为Q=Q1=Q2,总阻抗S为S1+S2。

6、流体紊流运动的特征是脉动现行__________ ,处理方法是时均法 __________ 。

7、流体在管道中流动时,流动阻力包括沿程阻力和局部阻力。

&流体微团的基本运动形式有:平移运动、旋转流动和变形运动。

9、马赫数气体动力学中一个重要的无因次数,他反映了惯性力与弹性力的相对比值。

10、稳定流动的流线与迹线重合__________ 。

211、理想流体伯努力方程z R L 常数中,其中z卫称为测r 2g r压管水头12、一切平面流动的流场,无论是有旋流动或是无旋流动都存在流线 ,因而一切平面流动都存在流函数,但是,只有无旋流动才存在势函数。

13、雷诺数之所以能判别卫态__________ ,是因为它反映了惯性力和粘性力 __________ 的对比关系。

14、流体的主要力学性质有粘滞性、惯性、重力匸、表面张力性和压缩膨胀性。

15、毕托管是广泛应用于测量气体和水流一种仪器。

16、流体的力学模型按粘性是否作用分为理想气体和粘性气体。

作用与液上的力包括质量力,表面力。

17、力学相似的三个方面包括几何相似_________ 、运动相似 ________ 与________ 。

18、流体的力学模型是连续介质________ 模型。

2 19、理想气体伯努力方程p (Z1 -Z2)(g)亍中,2P (Z1-Z2)(g)称势压 __________________ ,p ——全2压 ______ ,- P (Z1 - Z2)(g)~2~称总压20、紊流射流的动力特征是 _________ 各横截面上的动量相等 ______ 。

(完整版)流体力学练习题及答案

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(完整版)流体力学练习题及答案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN流体力学练习题及答案一、单项选择题1、下列各力中,不属于表面力的是( )。

A .惯性力B .粘滞力C .压力D .表面张力2、下列关于流体粘性的说法中,不准确的说法是( )。

A .粘性是实际流体的物性之一B .构成流体粘性的因素是流体分子间的吸引力C .流体粘性具有阻碍流体流动的能力D .流体运动粘度的国际单位制单位是m 2/s3、在流体研究的欧拉法中,流体质点的加速度包括当地加速度和迁移加速度,迁移加速度反映( )。

A .由于流体质点运动改变了空间位置而引起的速度变化率B .流体速度场的不稳定性C .流体质点在流场某一固定空间位置上的速度变化率D .流体的膨胀性4、重力场中平衡流体的势函数为( )。

A .gz -=πB .gz =πC .z ρπ-=D .z ρπ=5、无旋流动是指( )流动。

A .平行B .不可压缩流体平面C .旋涡强度为零的D .流线是直线的6、流体内摩擦力的量纲[]F 是( )。

A . []1-MLtB . []21--t MLC . []11--t ML D . []2-MLt 7、已知不可压缩流体的流速场为xyj zi x 2V 2+= ,则流动属于( )。

A .三向稳定流动B .二维非稳定流动C .三维稳定流动D .二维稳定流动8、动量方程 的不适用于(??? ??) 的流场。

A .理想流体作定常流动B .粘性流体作定常流动C .不可压缩流体作定常流动D .流体作非定常流动9、不可压缩实际流体在重力场中的水平等径管道内作稳定流动时,以下陈述错误的是:沿流动方向 ( ) 。

A .流量逐渐减少B .阻力损失量与流经的长度成正比C .压强逐渐下降D .雷诺数维持不变10、串联管道系统中,其各支管内单位质量流体的能量损失( )。

A .一定不相等B .之和为单位质量流体的总能量损失C .一定相等D .相等与否取决于支管长度是否相等11、边界层的基本特征之一是( )。

(完整版)流体力学部分测验题答案

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D. 汽油 B. 流体体积表面上 •粘性流体体积上6、下列各种力中属于质量力的是( C )。

A. 压力 B.表面张力 C.重力 D .摩擦力7、 在平衡液体中,质量力恒与等压面( C ) o A. 平行B.重合 C .正交 D .相交8、 密度均匀的连续静止流体的等压面为( D )oA.斜平面B.抛物面C.垂直面 D .水平面 9、 相对压强的起量点为(A )oA .当地大气压B.标准大气压10、 重力场中流体的平衡微分方程为(11、静止液体中同一点各方向的压强A .数值相等B .数值不等C.仅水平方向数值相等D .垂直方向数值最大12、用欧拉法研究流体运动时, 流体质点的加速度a (A )oVVd 2r A .t (V )VB. tC (V)V D.dt 213、在流体研究的欧拉法中,流体质点的加速度由当地加速度和迁移加速度组成,A .流体的压缩性B. 由于流体质点运动改变了空间位置而引起的速度变化率C.流体速度场的不稳定性 D .流体速度场的不均匀性14、 已知不可压缩流体的流速场为则流动属于Y B f ()°y)A .二维稳定流动B.非稳定流动C.稳定流动D.三维流动x ,t )15、 流管是在流场里的假想管状表面,流体流动应是(D )w f (y,t )A . Pa mB . N m C. m 2/s D . Pa s2、 理想流体指的是( C )oA . 膨胀性为零的流体B.压缩性为零的流体C. 粘度为零的流体D.体积弹性模量为零的流体3、温度增加,气体粘度(A)oC )。

D •可能增加也可能减小 一、单项选择题1、流体运动粘度V 的国际单位4、下列流体哪个属牛顿型流体?(D ) A.牙膏 B. 纸浆 C . 油漆 5、表面力是指作用在(B ) 的力。

A .流体内部每一个质点上C.理想流体液面上 DA .dpgdz B . dp gdzC .dp dz D . dp gdzC.液面压强 D .绝对压强当地加速度反映(C )o A.增加 B .减小 C .不变A .流体能穿过管侧壁由管内向管外流动 C. 流体能穿过管侧壁由管外向管内流动A .理想流体作定常流动 B. 粘性流体作定常流动 C. 不可压缩流体作定常流动 D. 流体作非定常流动17、在重力场中作稳定流动的系统,沿流动方向总水头线维持水平的条件是 (D )18、不可压缩实际流体在重力场中的水平等径管道内作稳定流动时,以下陈述错误的是:沿流动方向 (A )。

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第1章绪论一、概念1、什么是流体?在任何微小剪切力持续作用下连续变形的物质叫做流体(易流动性是命名的由来)流体质点的物理含义和尺寸限制?宏观尺寸非常小,微观尺寸非常大的任意一个物理实体宏观体积极限为零,微观体积大于流体分子尺寸的数量级什么是连续介质模型?连续介质模型的适用条件;假设组成流体的最小物质是流体质点,流体是由无限多个流体质点连绵不断组成,质点之间不存在间隙。

分子平均自由程远远小于流动问题特征尺寸2、可压缩性的定义;作用在一定量的流体上的压强增加时,体积减小体积弹性模量的定义、与流体可压缩性之间的关系及公式;Ev=-dp/(dV/V)压强的改变量和体积的相对改变量之比Ev=1/Κt 体积弹性模量越大,流体可压缩性越小气体等温过程、等熵过程的体积弹性模量;等温Ev=p等嫡Ev=kp k=Cp/Cv不可压缩流体的定义及体积弹性模量;作用在一定量的流体上的压强增加时,体积不变Ev=dp/(dρ/ρ)(低速流动气体不可压缩)3、流体粘性的定义;流体抵抗剪切变形的一种属性动力粘性系数、运动粘性系数的定义、公式;动力粘度:μ,单位速度梯度下的切应力μ=τ/(dv/dy)运动粘度:ν,动力粘度与密度之比,v=μ/ρ理想流体的定义及数学表达;v=μ=0的流体牛顿内摩擦定律(两个表达式及其物理意义);τ=+-μdv/dy(τ大于零)、τ=μv/δ切应力和速度梯度成正比粘性产生的机理,粘性、粘性系数同温度的关系;液体:液体分子间的距离和分子间的吸引力,温度升高粘性下降气体:气体分子热运动所产生的动量交换,温度升高粘性增大牛顿流体的定义;符合牛顿内摩擦定律的流体4、作用在流体上的两种力。

质量力:与流体微团质量大小有关的并且集中在微团质量中心上的力表面力:大小与表面面积有关而且分布在流体表面上的力二、计算1、牛顿内摩擦定律的应用-间隙很小的无限大平板或圆筒之间的流动.第2章流体静力学一、概念1、流体静压强的特点;理想流体压强的特点(无论运动还是静止);流体内任意点的压强大小都与都与其作用面的方位无关2、静止流体平衡微分方程,物理意义及重力场下的简化微元平衡流体的质量力和表面力无论在任何方向上都保持平衡欧拉方程 =0 流体平衡微分方程重力场下的简化:dρ=—ρdW=—ρgdz3、不可压缩流体静压强分布(公式、物理意义),帕斯卡原理;不可压缩流体静压强基本公式z+p/ρg=C不可压缩流体静压强分布规律 p=p0+ρgh平衡流体中各点的总势能是一定的静止流体中的某一面上的压强变化会瞬间传至静止流体内部各点4、绝对压强、计示压强(表压)、真空压强的定义及相互之间的关系;绝对压强:以绝对真空为起点计算压强大小记示压强:比当地大气压大多少的压强真空压强:比当地大气压小多少的压强绝对压强=当地大气压+表压表压=绝对压强—当地大气压真空压强=当地大气压-绝对压强5、各种U型管测压计的优缺点;单管式:简单准确;缺点:只能用来测量液体压强,且容器内压强必须大于大气压强,同时被测压强又要相对较小,保证玻璃管内液柱不会太高U:可测液体压强也可测气体压强;缺:复杂倾斜管:精度高;缺点:??6、作用在平面上静压力的大小(公式、物理意义)。

F=p S+ρg sinαy S当p =大气压强,F=ρgsinαy S压力中心:二、计算1、 U型管测压计的计算;2、绝对压强、计示压强及真空压强的换算;3、平壁面上静压力大小的计算。

第3章流体动力学基础一、概念1、描述流体运动的两种方法(着眼点、数学描述、拉格朗日及欧拉变数);拉格朗日法:(拉格朗日变数(a,b,c,t))用质点的初始坐标和时间变量共同表达质点的运动规律描述每个流体质点自始至终的运动规律、观察连续变化的整个质点系欧拉法:(欧拉变数(x,y,z,t))以数学场论为基础、着眼于任何时刻物理量在场上的分布规律的流体运动描述方法/描述空间某点流体运动物理量随时间的变化规律及由一点转向另一点时该量的变化不同瞬间物理量在空间上的分布系统和控制体的概念;系统:某一确定流体质点集合的总体控制体:流场中某一确定的空间区域2、流场的概念,定常场、非定常场、均匀场、非均匀场的概念及数学描述;流场:流体流动空间形成的物理量连续分布的场定常场:流场中的速度、压强等物理量的分布与时间无关均匀场:流畅中的速度、压强等物理量与空间坐标无关3、一元、二元、三元流动的概念;除时间坐标外,流动参数随一个、两个、三个空间坐标变化4、物质导数的概念及公式:物质导数(质点导数):运动中的流体所具有的物理量对时间的变化率 dN/dt局部导数(当地导数):质点没有空间变位时,物理量对时间的变化率,反应流场的非定常性对流导数(迁移导数、对流导数):质点经过dt时间处于不同位置时,物理量对时间的变化率,反应流场的非均匀性流体质点加速度、不可压缩流体、均质不可压缩流体的数学描述;速度的质点导数(dvx /dt,dvy/dt,dvz/dt三个公式)不可压缩流体:dρ/dt=0均质不可压缩流体:ρ=const5、流线、迹线的定义、特点和区别,迹线:流体质点的运动轨迹特点:流场中实际存在的线、同一质点不同时刻空间位置的连线、和时间过程有关的曲线随时间增长而延长,拉格朗日方法下的概念流线:某瞬间流场中一条假设的曲线,该曲线上各点速度方向和曲线在该点切线方向重合特点:是某瞬间假设的曲线、不同质点同一时刻空间位置的连线描述线上各质点的运动方向、定常流动流线形状位置不随时间改变、一般情况流线不相交或转折、流线走向和疏密反应某瞬时流场内流体速度方向和大小(密,大)、欧拉方法下的概念什么时候两线重合;定常流动时流管的概念;在流场中做一封闭且不自相交的曲线C,某瞬间通过该曲线上的流线构成的管状表面总流、微小流束、质量流量、体积流量、平均速度的概念;总流:流管内所有流线的总和微小流束:微小流管内所有流线的总和质量流量:单位时间通过流管过流断面的流体质量体积流量:单位时间通过流管过流断面的流体体积平均速度:假设过流断面上各点速度相等,通过的流量与实际流量相等6、流量不变方程的物理意义、公式及适用条件;单位时间内流入的和流出控制体的流体质量相等ρ1v1dA1=ρ2v2dA27、微分形式连续方程的适用条件、物理意义、公式及各种简化形式;理想流体和粘性流体质量守恒定律在流体力学中的具体表达式一元:v1A1=v2A2二元、三元:定常:不可压缩流动:8、粘性流体中一点的应力状态与理想流体有什么区别;应力大小与作用面方位有关9、 N—S方程的物理意义(不要求公式);作用在流体上的力平衡关系式ΣF-m a=0什么是本构方程?确定应力与变形速度关系的方程式切应力公式见第一章内容10、沿流线的伯努利方程:公式、各项物理和几何意义、总体物理和几何意义z+p/ρg+v²/2g=Cz 单位重力流体的位能,位置水头,流体质点相对于基准面的高度p/ρg 单位重力流体的压能,压强水头,产生压强p所需的流体柱高度v²/2g 单位重力流体的动能,速度水头,不考虑阻力时流体以速度v垂直上射的高度适用条件(注意单位重量流体和单位质量流体伯努利方程的不同表达形式式);理想不可压流体、定常流动、质量力有势且只有重力、沿同一条流线成立、无其他能量输入输出单位质量流体:单位重量:11、理想流体总流伯努利方程:公式、各项物理和几何意义、总体物理和几何意义、适用条件(注意方程表达形式及量纲);α动能修正系数一般为1理想不可压流体、定常流动、质量力有势且只有重力、两过流断面是缓变流过流断面、两过流断面间无能量输入输出缓变流概念及数学描述;流线切线之间的夹角很小(流线平行),流线曲率很小(流线近似于直线)动能修正系数概念(层流和湍流状态分别取什么值);反应过流断面上速度分布的不均匀性h轴与功率的关系;P=ρgq v h轴(泵和压缩机为负,涡轮机为正)12、毕托管、文丘里流量计测量的参数及测量原理;(不要硬记公式)13、动量方程适用条件、式中各项的物理意义、简化公式(求和形式的那个公式)、求解时需要注意的事项;二、计算1、积分形式的动量方程、连续方程同伯努利方程的综合应用;(注意坐标系、控制体的选取、受力分析时管道问题尤其要注意表压力是否存在);2、伯努利方程的应用;3、物质导数的计算,如流体质点加速度或流体质点某物理量对时间的变化率;4、微分形式连续方程的应用:判断流动是否存在,求某方向的流动速度等。

第5章管中流动一、概念0、准则数的定义(哪两种力的比)、数学描述;惯性力/粘性力 Re=vl/ν (v特征速度,l特征长度【圆管中此项为d】)1、流动的两种状态及判断准则数;层流、湍流Re〉2320 湍流Re<2320 层流圆管流动临界雷诺数的值以及计算雷诺数时的特征长度和特征速度是什么?2320特征长度为管道直径,特征速度为圆管过流断面平均速度水力直径、起始段和充分发展流动的概念;S是流体与固体边界接触部分周长起始段长度L=0。

03Re2、圆管层流的速度分布及公式、切应力分布及公式,最大速度与平均速度之间的关系;**********一定要记住!最大速度r=0 最大速度=2×平均速度()哈根-伯萧叶定律*******记住!α=2,β=4/33、湍流瞬时物理量、时均物理量和脉动物理量的概念及相互关系脉动物理量的时均值S’=0湍流切应力的构成;湍流切应力+雷诺应力()圆管湍流的结构(湍流核心区、层流底层、过渡区);水力光滑管的定义;管道凹凸不平部分完全被粘性底层覆盖,粗糙度对湍流核心几乎不产生影响圆管湍流总切应力分布(定性),分子粘性应力及湍流附加应力(雷诺应力)沿圆管不同径向位置有什么样的分布规律粘性底层主要是粘性切应力湍流核心主要是脉动切应力轴心处速度梯度为零切应力为零湍流速度分布(层流底层与湍流核心区的定性速度分布),层流底层厚度Re与圆管湍流速度分布的关系(定性);(P.53图)4、粘性流体总流伯努利方程:公式、各项物理和几何意义、总体物理和几何意义、适用条件(注意方程表达形式及量纲);缓变流概念及数学描述;动能修正系数概念(层流和湍流状态分别取什么值);h轴与功率的关系;5、水力损失的概念;沿程损失的物理意义及公式;在等径管路中,由于流体与管壁以及流体自身的内部摩擦,是流体能量沿流动方向逐渐降低叫做沿程损失1、压强损失△p 按照哈根伯萧叶公式可推,或圆管层流速度公式用平均速度表示2、水头损失也是沿程损失公式λ=A/Re3、功率损失P=△pq v层流沿程损失系数的计算、公式;λ=A/Re A常取75湍流沿程损失系数的计算、显示公式;莫地图或显示公式莫迪图中不同区域的特点(层流、水力光滑管、完全粗糙区等);局部损失的物理意义及公式;流体相互碰撞和形成漩涡等突然缩小的局部损失系数淹没进口和淹没出口的局部损失系数;淹没进口6、串联管道和并联管道的特点(流量、水力损失)。

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