流体力学名词解释和简答题(完整)讲课教案
流体力学第二版 闻德荪名词解释 简答题

一、名词解释1.流体:是液体和气体的总称(可以承受一定压力,几乎不能承受拉力)。
2.绝对压强:以绝对真空为零点起算的压强。
3.流线:表示某一瞬时流体各质点运动趋势的曲线,曲线上任一点的切线方向与该点的流速方向重合。
(对欧拉法的描绘)4.迹线:某一质点在某一时段内的运动轨迹。
(对拉格朗日法的描绘)5.自由出流:容器中的液体自孔口出流到大气中,称为孔口自由出流6.淹没出流:容器中的液体经孔口流入另一个充满液体的空间,称为孔口淹没出流7.质量力:质量力是作用在流体的每个质点上的力。
8.等压面:同种,静止,连续的液体的水平面为等压面。
9.恒定流:各空间点上的运动要素(速度、压强、密度等)皆不随时间变化的流动10.非恒定流:各空间点上的运动要素(速度、压强、密度等) 存在一个或一个以上随时间变化的流动11.压缩性:流体受压,体积缩小,密度增大的性质12.热胀性:流体受热,体积膨胀,密度减小的性质13.粘滞性:流体内部质点间或流层间因相对运动而产生内摩擦力以反抗相对运动的性质,此内摩擦力称为流体的粘滞力.(流体微团发生相对运动时所产生的抵抗变形、阻碍流动的性质。
温度是影响粘度的主要因素。
当温度升高时,液体的粘度减小,气体的粘度增加。
)14.理想流体:没有粘性的流体。
15.过流断面:流束上与流线正交的横断面称为过流断面。
16.相对粗糙度:是专指管壁粗糙凸起高度(绝对粗糙度)Δ与管内径d的比值17.密度:单位体积流体所具有的质量。
18.有旋流动:流场中流体微团的旋转角速度不完全为零19.牛顿流体:符合牛顿内摩擦定律的流体20.非牛顿流体:不符合牛顿内摩擦定律的流体21.临界雷诺数:转变点处的雷诺数。
22.层流:液体质点在流动时互不掺混而分层有序的流动23.紊流:流速增大,流层逐渐不稳定,质点互相掺混,流体质点运动轨迹极不规则的流动24.有势流动:流场中流体微团旋转角速度为零25.粘(滞)性:流体内部质点间或流层间因相对运动而产生内摩擦力以反抗相对运动的性质,此内摩擦力称为流体的粘滞力.(流体微团发生相对运动时所产生的抵抗变形、阻碍流动的性质。
流体力学名词解释

流体力学名词解释1. 流体力学:研究流体平衡与运动规律的科学。
2. 流体:能流动的物质,它受任何微小剪切力作用时都能连续变形。
3. 表面力:作用在所取分离体表面上的力。
4. 质量力:作用在单位质量流体上的某种场作用力(如:重力,电磁力)。
5. 体积力:作用在单位体积流体上的某种场作用力(如:重力,电磁力)。
6. 压缩系数:单位压强所引起的体积变化率(是温度和压强的函数)。
7. 体胀系数:单位温升所引起的体积变化率(是温度和压强的函数)。
8. 动力粘度:单位速度梯度下的切应力(Pa S)。
9. 运动粘度:动力粘度与密度的比值(m2/S)。
10. 理想流体:没有粘性的流体。
第二章流体静力学11. 流体静力学:研究流体处于平衡的力学规律。
12. 静止状态:流体相对于惯性系没有运动的状态。
13. 相对静止状态:流体相对于惯性系有运动,而对某非惯性系没有运动的状态。
14. 作用于静止流体中任一点的质量力必垂直于通过该点的等压面,当质量力只有重力时,静止液体的等压面一定是水平面。
15. 静止流体中任一点的静压强等于自由表面压强与液柱压强之和。
16. 绝对压强:以完全真空为基准计量的压强。
17. 计示压强:以当地大气压强为基准计量的压强。
18. 真空度:绝对压强低于大气压强的计示压强。
19. 作用在容器底面的总压力不能与容器所盛液体的重力相混淆。
20. 液体作用在曲面上的总压力的垂直分力等于压力体的液体重力,但压力体内并非一定容有液体。
第三章流体运动的基本概念和基本方程21. 流场:充满运动流体的空间。
22. 定常流动:流体参量不随时间变化的流动。
23. 非定常流动:流动参量随时间变化的流动。
24. 迹线:质点的运动轨迹。
25. 水力半径:有效面积与湿周之比。
26. 动量定理:系统动量的时间变化率等于作用在系统上外力的矢量和。
27. 相对速度:质点相对于牵连体的运动速度。
28. 牵连速度:牵连体相对于惯性系的运动速度。
(完整word版)流体力学名词解释

流体力学概念总结1.连续介质模型:在流体力学的研究中,将实际由分子组成的结构用流体微元代替。
流体微元有足够数量的分子,连续充满它所占据的空间,这就是连续介质模型。
2.质量力:处于某种力场中的流体,所有质点均受有与质量成正比的力,这个力称为质量力。
3.表面力:指作用在所研究流体外表面上与表面积大小成正比的力。
4.流体的相对密度:某均质流体的质量与4℃同体积纯水的质量的比称为该流体的相对密度。
5.体胀系数:当压强不变而流体温度变化1K时,其体积的相对变化率,以α表示。
6.压缩率:当流体保持温度不变,所受压强改变时,其体积的相对变化率。
7.粘性:当流体在外力作用下,流体微元间出现相对运动时,随之产生阻碍流体层间相对运动的内摩擦力,流体产生内摩擦力的这种性质称为粘性。
8.动力粘度:单位速度梯度时内摩擦力的大小μ=τ∕(dv∕dh)9.运动粘度:动力粘度和流体密度的比值。
υ=μ/ρ10.恩氏粘度:被测液体与水粘度的比较值。
11.理想流体:一种假想的没有粘性的流体。
12.牛顿流体:在流体力学的研究中,凡切应力与速度梯度成线性关系,即服从牛顿内摩擦定律的流体,称为牛顿流体。
13.表面张力:引起液体自由表面欲成球形的收缩趋势的力称为表面张力。
14.静压强:当流体处于绝对静止或相对静止状态时,流体中的压强称为流体静压强。
15.有势质量力:质量力所做的功只与起点和终点的位置有关,这样的质量力称为有势质量力。
16.力的势函数:某函数对相应坐标的偏导数,等于单位质量力在相应坐标轴上的投影,该函数称为力的势函数。
17.等压面:在充满平衡流体的空间,连接压强相等的各点所组成的面称等压面。
18.压力体:由所研究的曲面,通过曲面周界所作的垂直柱面和流体的自由表面(或其延伸面)所围成的封闭体积叫做压力体。
19.实压力体:当所讨论的流体作用面为压力体的内表面时,称该压力体为实压力体。
20.虚压力体:当所讨论的流体作用面为压力体的外表面时,称该压力体为虚压力体。
流体力学名词解释

第一章绪论物质的三种形态:固体、液体和气体。
液体和气体统称为流体。
流体的基本特征:具有流动性。
所谓流动性,即流体在静止时不能承受剪切力,只要剪切力存在,流体就会流动。
流体无论静止或流动,都不能承受拉力。
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。
质点:是指大小同所有流动空间相比微不足道,又含有大量分子,具有一定质量的流体微元。
作用在流体上的力按其作用方式可分为:表面力和质量力。
表面力:通过直接接触,作用在所取流体表面上的力(压力、摩擦力),在某一点用应力表示。
质量力:作用于流体的每个质点上且与流体质量成正比的力(重力、惯性力、引力),用单位质量力表示流体的主要物理性质:惯性、粘性、压缩性和膨胀性。
惯性:物体保持原有运动状态的性质,其大小用质量表示。
密度:单位体积的质量,粘性:是流体的内摩擦特性,或者是流体阻抗剪切变形速度的特性。
流体粘性大小用粘度度量,粘度包括动力粘度 和运动粘度无粘性流体:指无粘性,即 =0的流体。
不可压缩流体:指流体的每个质点在运动全过程中,密度不变化的流体。
压缩性:流体受压,分子间距减小,体积缩小的性质。
膨胀性:流体受热,分子压缩系数:在一定的温度下,增加单位压强,液体体积的相对减小值,,体积模量体膨胀系数:在一定的压强下,单位温升,液体体积的相对增加值,(简答)简述气体和液体粘度随压强和温度的变化趋势及不同的原因。
答:气体的粘度不受压强影响,液体的粘度受压强影响也很小;液体的粘度随温度升高而减小,气体的粘度却随温度升高而增大,其原因是:分子间的引力是液体粘性的主要因素,而分子热运动引起的动量交换是气体粘性的主要因素。
\第二章流体静力学绝对压强pabs: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p:以当地大气压pa为基准起算的压强,各种压力表测得的压强为相对压强,相对压强又称为表压强或计示压强。
真空度pv:绝对压强小于当地大气压的数值。
测量压强做常用的仪器有:液柱式测压计和金属测压表。
流体力学的名词解释

流体力学的名词解释流体力学是一门研究流体力学性质和行为的学科。
流体力学在科学和工程领域具有广泛的应用,从天气预报到航空航天技术,都离不开对流体力学的研究和理解。
本文将介绍一些流体力学的基本概念和名词解释,以便读者能够更好地理解和掌握这个领域。
1. 流体:流体是指可以流动并且没有固定形状的物质。
它可以是液体或气体。
液体具有一定的体积,但没有固定的形状,能够流动。
气体则没有固定的体积和形状,能够自由地膨胀和压缩。
2. 流动:流动是指流体在内部或外部施加力的作用下,沿着某个方向运动的过程。
流动可以分为层流和湍流两种状态。
层流指流体以有条理的方式流动,各层流体之间无交互扰动。
湍流则是混乱的,流体以旋涡和涡流的形式运动。
3. 雪崩效应:雪崩效应是指在液体或气体中,当流速达到一定临界值时,流动变得不稳定,涡旋和波动会产生。
这种效应常见于管道中的流体运动,也用于描述天气中的气流和水流的行为。
4. 流速:流速是指单位时间内流经某个给定截面的流体量。
它可以用公式Q =A × V来表示,其中Q是流体流量,A是截面积,V是平均流速。
流速的单位通常以单位时间内流过的体积来衡量,例如升每秒或立方米每秒。
5. 压力:压力是指单位面积上施加的力。
在流体力学中,压力是由流体分子碰撞物体表面产生的。
压力可以用公式P = F/A来表示,其中P是压力,F是施加在物体上的力,A是物体表面的面积。
压力的单位通常以帕斯卡(Pascal)来衡量。
6. 流速剖面:流速剖面是指流体在流动过程中速度在横截面上的分布情况。
通常,流体在边界处的流速较低,而在中心线上的流速较高。
流体在不同流速剖面之间的变化可以提供关于流动的重要信息。
7. 黏性:黏性是流体内部分子之间相互摩擦引起的阻力。
具有高黏性的流体在流动时会受到较大的阻力,流速较低。
相反,具有低黏性的流体在流动时会受到较小的阻力,流速较高。
黏性是流体力学中一个重要的参数。
8. 质量守恒定律:质量守恒定律也称为连续性方程,它指出在流体流动的过程中,质量保持不变。
流体力学名词解释

普朗特-卡门 对数分布律
u 1 lnyC
v*
表解5-3 沿程水头损失计算公式 (Durcy-Weisbach公式)
hf
l
d
v2 2g
属区
相关公式
Ⅰ区——层流区(Re<2000)
64 Re
Ⅱ区——临界过渡区(2000<Re<4000)
f (Re)
表解5-3 沿程水头损失计算公式(续1)
小结
• 孔口、管嘴出流和有压管流各自的水力特点:
– 孔口、管嘴只有局部损失,不计沿程损失:
hl = hm
– 短管的局部损失和沿程损失都要计入:
hl = hf + hm + v2/2g
– 长管的局部损失和流速水头的总和同沿程损失相比很小, 按沿程损失的某一百分数估算或忽略不计:
hl = hf
• 孔口自由出流和淹没出流的基本公式相同,各项系 数相同,作用水头算法不同。
非均匀流中,流体所受阻力称为局部阻力。 克服这种阻力所耗损的能量称为局部损失。 对于单位重量流体时称为局部水头损失,记作hm。
流线层次分明的流动。
湍流
流体质点运动杂乱无章。
水力半径 当量直径
过流断面面积/湿周。R=A/
水力半径的4倍。de=4R
表解5-2 圆管内层流运动与均匀流基本方程
项目
公式
注释
1
d
dp
或减小时发生变化的性质。
1 E
p
一定压力下,流体体积随温 度变化而变化的性质。
V
V 1 ddV T1
d
dT
表解1-1 名词解释
(续2)
名词
解释
相关公式
理想气体 状态方程
流体力学名词解释和简答

一、名词解释。
1、雷诺数:是反应流体流动状态的数,雷诺数的大小反应了流体流动时,流体质点惯性力和粘性力的对比关系。
2、流线:流场中,在某一时刻,给点的切线方向与通过该点的流体质点的刘速方向重合的空间曲线称为流线。
3、压力体:压力体是指三个面所封闭的流体体积,即底面是受压曲面,顶面是受压曲面边界线封闭的面积在自由面或者其延长面上的投影面,中间是通过受压曲面边界线所作的铅直投影面。
4、牛顿流体:把在作剪切运动时满足牛顿内摩擦定律的流体称为牛顿流体。
5、欧拉法:研究流体力学的一种方法,是指通过描述物理量在空间的分布来研究流体运动的方法。
6、拉格朗日法:通过描述每一质点的运动达到了解流体运动的方法称为拉格朗日法。
7、湿周:过流断面上流体与固体壁面接触的周界称为湿周。
8、恒定流动:流场中,流体流速及由流速决定的压强、粘性力、惯性力等也不随时间变化的流动。
9、附面层:粘性较小的流体在绕过物体运动时,其摩擦阻力主要发生在紧靠物体表面的一个流速梯度很大的流体薄层内,这个薄层即为附面层。
10、卡门涡街:当流体经绕流物体时,在绕流物后面发生附面层分离,形成旋涡,并交替释放出来,这种交替排列、有规则的旋涡组合称为卡门涡街。
11、自由紊流射流:当气体自孔口、管嘴或条缝以紊流的形式向自由空间喷射时,形成的流动即为自由紊流射流。
12、流场:充满流体的空间。
13、无旋流动:流动微团的旋转角速度为零的流动。
14、贴附现象:贴附现象的产生是由于靠近顶棚流速增大静压减少,而射流下部静压大,上下压差致使射流不得脱离顶棚。
15、有旋流动:运动流体微团的旋转角速度不全为零的流动。
16、自由射流:气体自孔口或条缝向无限空间喷射所形成的流动。
17、浓差或温差射流:射流介质本身浓度或温度与周围气体浓度或温度有差异所引起的射流。
18、音速:音速即声速,它是弱扰动波在介质中的传播速度。
19、稳定流动:流体流动过程与时间无关的流动。
20、不可压缩流体:流体密度不随温度与流动过程而变化的液体。
流体力学名词及简答参考答案

一、名词解释1.缓变过流断面、缓变流动缓变过流断面为流束或总流中与所有流线都相垂直的横断面。
流束内流线的夹角很小、流线的曲率半径很大,近乎平行直线的流动,称为缓变流。
2.流管与流束在流场中做一个不是流线的封闭周线,过该周线上的所有流线组成的管状表面称为流管。
充满流管的一束流体称为流束。
3.动能、动量修正系数动能修正系数是用来衡量过流断面上流速分布的均匀程度的;动量修正系数是用来修正实际流速和平均流速计算的动量通量的差别。
4.水力光滑管和水力粗糙管稳流完全感受不到管壁粗糙度的影响,流体好像在完全光滑的管子中流动一样。
这种情况的管内流动称作“光滑管”。
关闭的粗糙凸出部分有一部分或大部暴露在紊流区中,当流体流过凸出部分时,将产生漩涡,造成新的能量损失,管壁粗糙度将对紊流产生影响。
这种情况的关内紊流称作“粗糙管”。
5.等压面与压力体在流体中压强相等的点组成的面称为等压面。
压力提是一个数学概念,与该体积内有无液体或者是否充满液体无关,它是曲面和自由液面或者自由液面的延长面包容的体积。
6.系统与控制体所谓系统就是一群流体质点的集合。
控制体是为了研究问题方便起见所取的特定空间区域。
7.流线与迹线流线和极限都是流场中的曲线,并且方程的形式是相同的,但是,它们有着本质的区别,流线是流场中瞬时曲线,描述的是某一瞬时处在该曲线上的众多流体质点的运动方向;迹线则是和时间过程有关的曲线,描述的是一个流体质点在一段时间内由一点运动到另一点的轨迹。
8.断面平均流速与时间平均流速断面平均流速是一个假想的流速,假设过流断面上各点的流速均等于ω,这时通过该断面的流量应等于实际流速通过该断面的流量,此流速v称断面平均流速平均时间流动是实际的一段时间内流体轴向速度的平均值。
9.层流与紊流流线为直线,流体质点只有沿圆管轴向的运动,而没有径向运动,这种流动状态为层流。
流体质点不仅有轴向运动,也具有径向运动,处于一种无序的紊乱状态,此种流动状态为紊流。
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名词解释和问答题
一、 绪论
1. 流动性:在微小剪力作用下,连续变形的特性。
2. 连续介质假设:把流体当作是由密集质点构成的、内部无空隙的连续体来研究,这就是
连续介质假设。
连续介质:由密集质点构成的、内部无空隙的连续体。
3. 表面力:通过直接接触,作用在所取流体表面上的力,简称面力。
4. 质量力:作用在所取流体体积内每个质点上,大小与流体的质量成比例的力,又称体力。
5. 惯性力:当液体由于受作用力作用使运动状态发生改变时,液体由于惯性对外界反抗的
力。
惯性:是物体保持原有运动状态的性质。
6. 黏性:是流体在运动过程中抵抗剪切变形的能力,是产生机械能损失的根源。
或,是流
体的内摩擦特性。
或,是相邻流层在发生相对运动时产生内摩擦力的性质
7. 理想流体:指无粘性,动力粘度0=μ或运动粘度0=ν的流体。
8. 不可压缩流体:流体的每个质点在运动全过程中,密度不变化的流体。
9. 动力黏度:是流体黏性大小的度量。
10. 纯剪切的胡克定律:弹性体纯剪切时,剪应力与剪应变成正比。
(1)什么是理想流体?为什么要引入理想流体的概念?简化流动分析。
(2)试从力学分析的角度,比较流体与固体对外力抵抗能力的差别。
固体大部分的力都能
承受,而流体几乎不能承受拉力,静止的流体不能承受剪切力。
二、流体静力学
1. 真空度:指绝对压强不足当地大气压的差值,即相对压强的负值。
2. 相对压强:以当地大气压为基准起算的压强。
3. 绝对压强:以没有气体分子存在的完全真空为基准起算的压强。
4. 测压管水头:g
p z ρ+称为测压管水头,是单位重量流体具有的总势能。
或位置高度(或 位置水头)与测压管高度(压强水头)之和。
5. 帕斯卡原理:在平衡状态下,液体任一点压强的变化将等值地传到其他各点。
6. 等压面:流体中压强相等的空间点构成的面(平面或曲面)。
7. 阿基米德原理:液体作用于潜体(或浮体)上的总压力,只有铅垂向上的浮力,大小等
于所排的液体重量,作用线通过潜体的几何中心。
(1)简述静止流体中应力的特性。
①应力的方向沿作用面的内法线方向。
②静压强的大小
与作用面方位无关。
(2)何为压力体?压力体的作用是什么?如何确定压力体?积分 表示的几何体积称为压力体。
作用:用来计算作用在曲面上的静水总压力的竖直分力。
压力体的界定方法是,设想取铅垂线沿曲面边缘平行移动一周,割出的以自由液面(或延伸面)为
上底,曲面本身为下底的柱体就是压力体。
三、流体动力学
1.
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。
2.
迹线:流体质点在一段时间内的运动轨迹称为迹线。
3.
水力坡度:粘性流体的总水头线沿程单调下降的快慢程度,亦即单位流程内的水头损失。
4.
流管:在流场中任取不与流线重合的封闭曲线,在曲线上各点作流线,所构成的管状表面称为流管。
流束:充满液体的流管称为流束。
5.
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(或称过水断面)。
6.
恒定流:以时间为标准,若各空间点上的运动参数都不随时间变化,这样的流动是恒定流。
7.
渐变流:即质点的迁移加速度很小的流动(或,流线近似于平行直线的流动)。
8.
均匀流:流体中质点的迁移(位变)加速度为零的流动。
或均匀流是指流线是平行直线的流动。
9. 断面平均流速:设想过流断面上流速v 均匀分布,通过的流量等于实际流量,此流速定
义为该断面的平均流速,即A
Q v =。
10. 三元流动:各空间点上的运动参数是三个空间坐标的函数的流动。
11. 二元流动:各空间点上的运动参数是两个空间坐标的函数的流动。
或答:在空间上,运
动参数只随两个空间坐标变化的流动。
12. 动能修正系数:为修正以断面平均速度计算的动能与实际动能的差异而引入的修正系
数。
动量修正系数:为修正以断面平均速度计算的动量与实际动量的差异而引入的修正系数。
13. 重量流量:单位时间内通过某一过流断面的流体重量称为重量流量。
14. 当地加速度:速度场随时间变化而引起的加速度,称为当地加速度或时变加速度。
15. 迁移加速度:速度场随位置变化而引起的加速度,称为迁移加速度或位变加速度。
(2)总流动量方程的应用条件是什么。
①恒定流动。
②不可压缩流体。
③所取过流断面为
渐变流断面。
(3)公式C g
p z =+ρ在静止液体中与在渐变流中使用的条件有何不同? (4)试简述总流伯努利方程为w h g
v g p z g v g p z +++=++222222221111αραρ的适用条件。
①恒定流动。
②质量力只有重力。
③不可压缩流体。
④所取过流断面为渐变流断面。
⑤两断面间无分流和汇流。
(6)什么是流线?流线有哪些主要性质?流线与迹线有无重合的情况。
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。
性质:一般情况下不相交,不能是折线,只能是光滑曲线或直线。
恒定流时重合,非恒定流时,若流场速度方向不随时间变化也重合。
(7)何谓渐变流?渐变流有哪些重要性质?引入渐变流的概念,对研究流体运动有何实际
意义?渐变流,即质点的迁移加速度很小的流动(或,流线近似于平行直线的流动)。
性质:①过流断面近于平面面上各点的速度方向近于平行。
②过流断面上的动压强与静压强分布规律相同。
九、量纲分析和相似原理 1. 基本量纲:根据物理量量纲之间的关系,无任何联系的、相互独立的量纲称为基本量纲。
2. 量纲:物理量的属性(类别)称为量纲或因次。
3. 动力相似:两个流动相应点处质点受同名力作用,力的方向相同,大小成比例。
4. 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。
(1) (2) 何谓相似准则?模型实验怎样选择相似准则?要使两个流动动力相似,前面定义的
各项比尺须符合一定的约束关系,这种约束关系称为相似准则。