流体力学基础知识

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流体力学知识点范文

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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。

流体力学基础知识

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流体力学基础知识 流体力学基础知识
目 录 Contents
一 绪论 二 流体静力学 三 流体运动学 四 流体动力学
第一章: 绪论
1.1 流体力学的研究对象
流体力学是研究流体平衡与运动的规律以及它与固 体之间相互作用规律的科学。
其中流体包括液体和气体,相对于固体,它在力学 上表现出以下特点: 流体不能承受拉力。 流体在宏观平衡状态下不能承受剪切力。 对于牛顿流体(如水、空气等)其切应力与应变的时间 变化率成比例,而对弹性体(固体)来说,其切应力则 与应变成比例。
• 数值方法 计算机数值方法是现代分析手段中发展最快的方法之一
1.4 流体力学的发展史
• 第一阶段(16世纪以前):流体力学形成的萌芽阶段 • 第二阶段(16世纪文艺复兴以后-18世纪中叶)流体力学
成为一门独立学科的基础阶段 • 第三阶段(18世纪中叶-19世纪末)流体力学沿着两个方
向发展——欧拉、伯努利 • 第四阶段(19世纪末以来)流体力学飞跃发展
体静力学的基础
第二阶段(16世纪文艺复兴以后-18世纪中叶) 流体力学成为一门独立学科的基础阶段
• 1586年 斯蒂芬——水静力学原理 • 1650年 帕斯卡——“帕斯卡原理” • 1612年 伽利略——物体沉浮的基本原理 • 1686年 牛顿——牛顿内摩擦定律 • 1738年 伯努利——理想流体的运动方程即伯努利方程 • 1775年 欧拉——理想流体的运动方程即欧拉运动微分方
1.2 连续介质模型
• 连续介质 流体微元——具有流体宏观特性的最小体积的流体团
• 理想流体 不考虑粘性的流体
• 不可压缩性 ρ=c
1.3 流体力学的研究方法
理论分析方法、实验方法、数值方法相互配合,互为补充

流体力学基础知识

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第一章,绪论1、质量力:质量力是作用在流体的每一个质点上的力。

其单位是牛顿,N。

单位质量力:没在流体中M点附近取质量为d m的微团,其体积为d v,作用于该微团的质量力为dF,则称极限lim(dv→M)dF/dm=f,为作用于M点的单位质量的质量力,简称单位质量力。

其单位是N/kg。

2、表面力:表面力是作用在所考虑的或大或小得流体系统(或称分离体)表面上的力。

3、容重:密度ρ和重力加速度g的乘积ρg称容重,用符号γ表示。

4、动力黏度μ:它表示单位速度梯度作用下的切应力,反映了黏滞性的动力性质。

其单位为N/(㎡·s),以符号Pa·s表示。

运动黏度ν:是单位速度梯度作用下的切应力对单位体积质量作用产生的阻力加速度。

国际单位制单位㎡/s。

动力黏度μ与运动黏度ν的关系:μ=ν·ρ。

5、表面张力:由于分子间的吸引力,在液体的自由表面上能够承受的极其微小的张力称为表面张力。

毛细管现象:由于表面张力的作用,如果把两端开口的玻璃细管竖立在液体中,液体就会在细管中上升或下降h高度的现象称为毛细管现象。

6、流体的三个力学模型:①“连续介质”模型;②无黏性流体模型;③不可压缩流体模型。

(P12,还需看看书,了解什么是以上三种模型!)。

第二章、流体静力学1、流体静压强的两个特性:①其方向必然是沿着作用面的内法线方向;②其大小只与位置有关,与方向无关。

2、a流体静压强的基本方程式:①P=Po+rh,式中P指液体内某点的压强,Pa(N/㎡);Po指液面气体压强,Pa(N/㎡);r指液体的容重,N/m³;h指某点在液面下的深度,m;②Z+P/r=C(常数),式中Z指某点位置相对于基准面的高度,称位置水头;P/r指某点在压强作用下沿测压管所能上升的高度,称压强水头。

两水头中的压强P必须采用相对压强表示。

b流体静压强的分布规律的适用条件:只适用于静止、同种、连续液体。

3、静止均质流体的水平面是等压面;静止非均质流体(各种密度不完全相同的流体——非均质流体)的水平面是等压面,等密度和等温面。

流体力学基础知识概述

流体力学基础知识概述

流体力学基础知识概述流体力学是研究流体运动及其力学性质的学科领域,它对于了解和分析自然界中的流体现象、工程设计和科学研究都具有重要的意义。

本文将对流体力学的基础知识进行概述,帮助读者对该领域有一个全面的了解。

一、流体的特性流体是一种连续变形的物质,其特性包括两个基本的属性:质量和体积。

质量是指流体的总重量,而体积则表示流体占据的空间。

流体还具有可压缩性和不可压缩性之分,可压缩流体如气体在受力时体积可变,不可压缩流体如液体则在受力时体积基本保持不变。

二、流体的力学性质1. 流体的静力学性质:静力学研究的是流体在静态平衡下的性质。

静力学方程描述了流体静力平衡的条件,在不同的情况下有不同的方程形式。

例如,对于不可压缩流体,静力平衡方程可以表示为斯托克斯定律。

2. 流体的动力学性质:动力学研究的是流体在运动状态下的性质。

根据流体的性质和流动条件,可以使用纳维-斯托克斯方程或欧拉方程来描述流体运动。

这些方程可以通过流体的质量守恒、动量守恒和能量守恒得到。

三、流体的流动类型根据流体的运动方式,流体力学将流动分为两种基本类型:层流和湍流。

层流是指流体以有序、平稳的方式流动,流线相互平行且不交叉;而湍流则是流体运动不规则、混乱的状态,流线交叉、旋转和变化。

层流和湍流的转变由雷诺数决定,雷诺数越大,流动越容易变为湍流。

雷诺数是流体力学中一个无量纲的参数,通过流体的密度、速度和长度等特性计算而来。

四、流体的流速分布流体在管道或河流等容器中的流速分布可以通过速度剖面来描述,速度剖面是指流体速度随离开管道中心轴距离的变化关系。

一般情况下,流体在靠近管道壁面处速度较小,在中心位置处速度较大。

速度剖面可用来研究流体流动的特性,例如通过计算剖面的斜率可以确定流体的平均速度。

此外,流体的速度分布还受到管道壁面的摩擦力和流体性质的影响。

五、流体的流量计算流量是指单位时间内通过某一横截面的流体体积,计算流体流量是流体力学中的一项重要任务。

流体力学基础流体的性质与流体力学原理

流体力学基础流体的性质与流体力学原理

流体力学基础流体的性质与流体力学原理流体力学基础——流体的性质与流体力学原理流体力学是研究流体运动和流体力学基本原理的学科,广泛应用于航空、航海、能源、化工等领域。

本文将介绍流体的性质以及流体力学的基本原理。

一、流体的性质流体指的是气体和液体,在力学中被视为连续介质。

流体具有以下几个主要的性质:1. 可流动性:与固体不同,流体具有较低的粘性和内聚力,因此可以流动。

流体的流动性使其在工程领域中应用广泛,并且流体力学正是研究流体流动的力学学科。

2. 不可压性:对于液体来说,密度变化相对较小,一般可视为不可压缩的。

而对于气体来说,变化较大的压力会引起密度变化,所以流体力学中对气体流动的研究需要考虑密度的变化。

3. 流体静力学压力:流体静力学压力是由于流体自身重力或外力作用下的压力差异引起的。

流体中的每一点都承受来自其周围流体的压力。

4. 流体动力学压力:流体动力学压力是由于流体的动力作用引起的压力差异。

当流体以较高速度通过管道或物体时,流体动力学压力扮演着重要的角色。

二、流体力学原理流体力学原理是研究流体运动的基本规律,它由庞加莱提出的运动方程、贝努利定律、连续方程等组成。

以下将分别介绍这几个基本原理:1. 流体运动方程:流体运动方程描述了流体在空间中运动的规律。

流体运动方程包括质量守恒方程、动量守恒方程和能量守恒方程。

质量守恒方程指出质量在流体中不会凭空消失或产生;动量守恒方程描述了流体运动中受到的作用力和压力的关系;能量守恒方程则研究了流体在流动过程中的能量转化。

2. 贝努利定律:贝努利定律是流体力学中最为著名的定律之一。

它说明了在无粘度和定常状态下,流体在不同位置的速度、压力和高度之间存在着一种平衡关系。

贝努利定律在飞行器设计和管道流动等领域中有广泛的应用。

3. 材料导数:材料导数是流体力学中用来描述物质随时间变化的速率的重要概念。

对于流体来说,由于其非刚性的特性,物质随时间的变化需要通过材料导数来描述,它包括时间导数和空间导数。

流体力学基础讲解PPT课件

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措施。
05
流体流动的湍流与噪声
湍流的定义与特性
湍流定义
湍流是一种高度复杂的三维非稳态、带旋转的不规则流动。 在湍流中,流体的各种物理参数,如速度、压力、温度等都 随时间与空间发生随机的变化。
湍流特性
湍流具有随机性、不规则性、非线性和非稳定性等特性。在 湍流中,流体的速度、方向和压力等都随时间和空间发生变 化,形成复杂的涡旋结构。
环境流体流动与环境保护
要点一
环境流体流动
环境中的流体流动对环境保护具有重要影响。例如,大气 中的气流会影响污染物的扩散和迁移,水流会影响水体中 的污染物迁移和沉积等。
要点二
环境保护
通过对环境中的流体流动进行研究和模拟,可以更好地了 解污染物扩散和迁移规律,为环境保护提供科学依据。同 时,通过合理规划和设计流体流动系统,可以有效降低污 染物对环境的影响,保护生态环境。
04
流体流动的能量转换
能量的定义与分类
总结词
能量是物体做功的能力,可以分为机械能、热能、电能等。在流体力学中,主要关注的是机械能中的 动能和势能。
详细描述
能量是物体做功的能力,它有多种表现形式,如机械能、热能、电能等。在流体力学中,我们主要关 注的是机械能,它包括动能和势能两种形式。动能是流体运动所具有的能量,与流体的速度和质量有 关;势能则是由于流体所处位置而具有的能量。
流体流动噪声
流体流动过程中产生的噪声主要包括 机械噪声和流体动力噪声。机械噪声 主要由机械振动和摩擦引起,而流体 动力噪声主要由湍流和流体动力振动 引起。
噪声控制
为了减小流体流动产生的噪声,研究 者们提出了各种噪声控制方法,如改 变管道结构、添加消音器和改变流体 动力特性等。这些方法可以有效降低 流体流动产生的噪声。

流体力学水力学知识点总结

流体力学水力学知识点总结

流体力学水力学知识点总结一、流体力学基础知识1. 流体的定义:流体是一种具有流动性的物质,包括液体和气体。

流体的特点是没有固定的形状,能够顺应容器的形状而流动。

2. 流体的性质:流体具有压力、密度、粘性、浮力等基本性质。

这些性质对于流体的流动行为具有重要的影响。

3. 流体静力学:研究流体静止状态下的力学性质,包括压力分布、压力力和浮力等。

流体静力学奠定了流体力学的基础。

4. 流体动力学:研究流体在外力作用下的运动规律,包括速度场、流线、流量、动压、涡量等。

流体动力学研究的是流体的流动行为及其相关问题。

5. 流动方程:流体力学的基本方程包括连续方程、动量方程和能量方程。

这些方程描述了流体的运动规律,是解决流体力学问题的基础。

6. 流体模型:流体力学的研究对象是真实流体,但通常会采用模型来简化问题。

常见的模型包括理想流体模型、不可压缩流体模型等。

二、水力学基础知识1. 水的性质:水是一种重要的流体介质,具有密度大、粘性小、表面张力大等特点。

这些性质对于水力学问题具有重要影响。

2. 水流运动规律:水力学研究水的流动规律,包括静水压力分布、流速分布、流线形状等。

3. 基本水力学定律:包括质量守恒定律、动量守恒定律和能量守恒定律。

这些定律是解决水力学问题的基础。

4. 水流的计算方法:水力学中常用的计算方法包括流速计算、水头损失计算、管道流量计算等,这些方法是解决水力学工程问题的重要手段。

5. 水力学工程应用:水力学在工程中具有广泛的应用,包括水利工程、水电站设计、城市供水排水系统等方面。

6. 液体静力学:水力学中涉及了静水压力、浮力、气压等液体静力学问题。

这些问题对水力工程设计和建设具有重要影响。

三、近年来的流体力学与水力学研究进展1. 流固耦合问题:近年来,液固耦合问题成为流体力学与水力学领域的重点研究方向。

在这个方向上的研究主要涉及流固耦合现象的模拟、流固耦合系统的动力学特性等方面。

2. 多相流动问题:多相流动是指不同相的流体在空间和时间上相互混合流动的现象。

流体力学基础知识汇总

流体力学基础知识汇总

流体力学基础知识汇总流体力学是研究流体静力学和流体动力学的学科。

流体力学是物理学领域中的一个重要分支,广泛应用于工程学、地球科学、生物学等领域。

本文将从流体力学的基础知识出发,概述流体力学的相关内容。

一、流体静力学流体静力学研究的是静止的流体以及受力平衡的流体。

静止的流体不受外力作用时,其内部各点的压力相等。

根据帕斯卡定律,压强在静止的流体中均匀分布。

流体静力学的重要概念包括压强、压力、密度等。

压强是单位面积上受到的力的大小,而压力是单位面积上受到的力的大小和方向。

密度是单位体积内质量的多少,与流体的压力和温度有关。

二、流体动力学流体动力学研究的是流体在受力作用下的运动规律。

流体动力学的重要概念包括流速、流量、雷诺数等。

流速是单位时间内流体通过某一截面的体积。

流速与流量之间存在着直接的关系,流量等于流速乘以截面积。

雷诺数是描述流体流动状态的无量纲参数,用于判断流体流动的稳定性和不稳定性。

三、伯努利定律伯努利定律是流体力学中的一个重要定律,描述了流体在沿流线方向上的压力、速度和高度之间的关系。

根据伯努利定律,当流体在流动过程中速度增加时,压力会降低;当流体在流动过程中速度减小时,压力会增加。

伯努利定律在飞行、航海、液压等领域有着重要的应用。

四、黏性流体黏性流体是指在流动过程中会发生内部层滑动的流体。

黏性流体的流动过程受到黏性力的影响,黏性力会导致流体的内部发生剪切变形。

黏性流体的流动规律可以通过纳维-斯托克斯方程来描述。

黏性流体在润滑、液体运输、地质勘探等领域有着广泛的应用。

五、边界层边界层是指在流体与固体表面接触的区域,流体的速度在边界层内逐渐从0增加到与远离表面的流体速度相等。

边界层的存在会导致流体的阻力增加。

研究边界层的特性可以帮助理解流体与固体的相互作用,对于设计高效的流体系统具有重要意义。

流体力学是研究流体静力学和流体动力学的学科。

流体力学的基础知识包括流体静力学、流体动力学、伯努利定律、黏性流体和边界层等内容。

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升的高度,称为压强水头,也称为流体的静压能、
静压头等;
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Z
P

——测压管水头;
Z
P
的测压管水头均相等。

C —— 同一容器内的静止液体中,所有各点
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4.流体压强的表示方法:
( 1 )用应力单位表示。从压强定义出发,用单位面 积上的力表示,即牛顿 /米 2( N/m2),国际单位制为 帕斯卡(Pa)。 ( 2 )用液柱高度表示。常用水柱高度和汞柱高度表 示。其单位是:mH2O、mmH2O或mmHg。
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当流体所受质量力只有重力时,由G=mg可得 单位质量力为:
f X 0、f Y 0、f Z - g
2、表面力 表面力是指作用在流体表面上的力,其大小与 受力表面的面积成正比。 流体处于静止状态时,不存在黏性力引起的内 摩擦力(切向力为零),表面力只有法向压力。对于 理想流体,无论是静止或处于运动状态,都不存在 内摩擦力,表面力只有法向压力。
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4.均匀流和非均匀流 均匀流是流体运动时流线是平行直线的流动。 如等截面长直管中的流动。 非均匀流是流体运动时流线不是平行直线的流 动。如流体在收缩管、扩大管或弯管中流动等。 非均匀流又可分为渐变流和急变流。渐变流是 流体运动中流线接近于平行线的流动;急变流是流 体运动中流线不能视为平行直线的流动 。
Q wv
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2.恒定流和非恒定流 流体运动形式分为恒定流动和非恒定流动两类。 恒定流动是指流体中任一点的压强和流速等运动 参数不随时间而变化的流动。 非恒定流动是指流体中任一点压强和流速等参数 随时间而变化的流动。 自然界的流体流动都是非恒定流动,在一定条件 下工程上近似认为是恒定流。
第1章
流体力学基础知识
一、什么是流体?
液体和气体因具有较大的流动性而被统称为流体 , 它们具有和固体完全不同的力学性质。
二、建筑工程中流体力学的应用
在建筑设备工程中,建筑给水、排水、供热、供 燃气、通风和空气调节等设计、计算和分析都是以 流体力学为基础理论的。主要的流体有水(含热水 )、空气、燃气等。
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流体力学基础知识
3.解析法 当受压面为任意形状,即无对称轴的不规则 平面时,液体总压力的计算不能利用图解法求得 。因此常用解析法求解液体总压力的大小和作用 点的位置。 有一任意形状平面EF,倾斜置于水中,与水 平面的夹角为α,平面面积为A,平面形心点为C 。设平面EF的延展面与水面的交线为ob,以及与 ob相垂直的ol为一组参考坐标系。如图1-10所示 。
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pa
O
hC
dP
E
h
ι
D
ι
b
P
b
F
bD
ι
dA M C
D
图1-10 任意形状平面上静水总压力
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ι
A
C
流体力学基础知识
整个EF平面上的静水总压力为:
P pdA ghdA g sin ldA ghC A
A A A
结论:作用在任意平面上的静水总压力,等于 平面形心点的压强与平面面积的乘积。
( 3 )用大气压的倍数表示。国际上规定一个标准大 气压为101.325KPa,用atm表示。 换算关系如下:
1atm=760mmHg=10.33mH2O=101325Pa=101.325kPa =101.325kN/m2
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5.流体压强的度量
(1)绝对压强
绝对压强是以设想没有大气存在的绝对真空状 态作为零点计算的压强,称为绝对压强,常用符号
p p 0 gh p 0 h
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3、流体静力学方程式的其它形式(见图1-6):
Z1
P1

Z2
P2

Z0
P0

C 常数
Z——任一点的位置相对于基准面的高度,称为流 体的位置水头,也称位能、势能、几何压头等; p ——在该点压强作用下,液体在测压管中所能上
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四、流体的惯性
流体和其他物体一样,具有惯性。流体具有的反 抗改变其原有运动状态的物理特性称为惯性。
五、表面张力
将细玻璃管竖立在液体中,由于表面张力的作 用,液体就会在细管中上升或下降,称此为毛细管 现象。见图1-3。
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六、作用于流体上的力
p ' 表示。若液面的绝对压强为 p '0 , 则液体内某点绝 对压强可写为:p` p`0 gh
若液面的压强等于当地大气压强 p a ,则 p` pa gh
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p gh
(2)相对压强 相对压强是以大气压强(p0)为零点计算的压强。 用符号p表示。 在实际工程中,因为被研究对象的表面均受大气压 强作用,因此不需考虑大气压强的作用,即常用相对 压强。 如果液体是自由表面,则自由表面压强:
流体粘度越大,反映流体质点相互牵制的作用越 明显,流动性能越差! 牛顿内摩擦定律只适用于部分流体,对于某些 特殊流体是不适用的。把符合牛顿内摩擦定律得流 体称为牛顿流体;不符合的称为非牛顿流体,如泥 浆、血浆、油漆和颜料等。 返回 上页 下页
dy
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三、流体的热膨胀性和压缩性
流体的膨胀性的大小用热膨胀系数α(1/K或1/℃) 来表示,热膨胀系数表示单位温度所引起的体积相 对变化量 。 1 dV V0 dT
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第1章
流体力学基础知识
§1.1 流体的主要物理性质
§1.2 流体静压强及其分布规律
§1.3 流体运动基本知识 §1.4 流动阻力和水头损失
§1.5 孔口、管嘴出流
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流体力学基础知识
本章重点
1.流体静压强及其分布规律 2.流动阻力和水头损失
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备注 4℃及 1个大气压 0℃及1个 标准大气压 20℃及 1个大气压
密度( kg/m3) 重度( N/m3) 1000 9800
水银(汞)
干空气
13600
1.2
133280
11.80
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二、流体的粘(黏)性
一切实际流体都是有粘性的,这也是流体的典 型特征。流体由静止到开始流动,是一个流体内 部产生剪切力,形成剪切变形,以使静止状态受 到破坏的过程。这种表明流体流动时产生内摩擦 力阻碍流体质点或流层间相对运动的特性称为粘 性,内摩擦力称为粘滞力。
流体压缩性的大小,一般用压缩系数β(Pa-1) 来表示。压缩系数是指单位压强所引起的体积相对 变化量。 1 dV V0 dp
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一般结论: 水的压缩性和热膨胀性是很小的,在建筑设备 工程中,一般计算均不考虑流体的压缩性和热膨胀 性。 气体的体积随压强和温度的变化是非常明显的 ,故称为可压缩流体。
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( a)
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流体流动时,断面各点流速一般不同,在工程中 经常使用断面平均流速v,即断面上各点流速的平均 值。如图 1-12 所示,断面平均流速为断面上各点流 速的平均值。
u
v
图1-12 断面流速
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流量Q是流体运动时单位时间内通过过流断 面的流体的量。流量通常用体积流量和质量流量 (或重量流量)来表示。 流量、过流断面面积和流速三者之间的关系 为:
油 2 5 水 4 5 p
p
2 4
1 水
1
3

3
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2.只有重力作用时静止液体静压强的分布规律: ( 1 )静止液体内任意一点的压强等于液面压强加上 液体重度与深度乘积之和。
(2)静止液体内压强随深度按直线规律变化。
(3)同一深度的点压强相等,即等压面为水平面。
(4)液面压强可等值在液体内传递。
p gh
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(3)绝对压强和相对压强的关系
p 总压力计算
1.静水压强分布图 由静水压强方程知,压强p与水深h呈线性函数 关系(p=ρgh),把受压面上压强与水深的这种函 数关系表示成图形,称为静水压强分布图。 绘制原则是: (1)选定比例尺,用线段长度代表该点静水压强的大 小。 (2)在线段的一端用箭头标出静水压强的方向,并与 受压面垂直。
1、质量力 质量力是指通过所研究流体的每一部分质量而作 用于流体的力,其大小与流体的质量成正比。常见 的质量力有重力和各种惯性力。 设总质量力F在空间坐标上的投影分别为 FX、FY 和 FZ ,若均质流体质量为m,则单位质量力f(作用 在单位质量流体上的质量力)在相应坐标轴上的投 影为: FX FY FZ fX 、f Y 、f Z m m m
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§1.2流体静压强及其分布规律
一、流体静压强
在静止或相对静止的流体中,单位面积上的内 法向表面力称为静压强。 在静水中取一表面积为A的水体,设周围水体对 A表面上某一微小面积ΔS产生的作用力为ΔP,则该 微小面积上的平均压强为:
p p S
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流体力学基础知识
流体内摩擦力假说——牛顿内摩擦定律 。
du F内 A dy
μ——流体动力粘度,单位为Pa.s或N.s/m2。
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