工程流体力学名词解释
1.流体 通常说能流动的物体为流体.从力学角度的特征讲,流体是一
种受任何微小剪切力作用都能连续变形的的物质.
2.连续介质假设 可以不去考虑分子间存在的空隙,而把流体视为由
无连续分布的流体微团所组成的连续介质.
3.流体的压缩性 用单位压强所引起的体积变化率表示,称压缩系
数;
4.流体的膨胀性 用单位温升所有引起的体积变化率表示称体膨胀
系数。
5.流体的黏性 是指流体为微团发相对滑移时产生切向阻力的性质。
6.牛顿流体 作用在流体上的切向应力与它所引起的角变形速度之间
的关系符合牛顿内摩擦定律的流体,
7. 液体的黏度随温度的上升而减小 原因:分子间距增加,分子间吸
引力减小。
气体的黏度随温度的上升而增大原因:分子混乱运动加剧,加速了动
量交换。
8.流体静压强的2个特征:
1,流体静压强的方向沿作用面的内法线方向;2静止流体中任一点
流体静压强的大小与其作用面在空间的方位无关,只是该点坐标的连
续函数
9.等压面:在流场中,压强相等的各点组成的面称为等压面. 质量力
不仅垂直于等压面,而且指向压强增大的方向.
水头:单位重量流体所具有的能量也可以用液柱高来表示
10.帕斯卡原理:施于在重力作用下不可压缩流体表面上的压强,将
以同一数值沿各方向传到流体中的所有流体质点。
11.流线:在某一瞬时,此曲线上的每一点的速度矢量总是在该点与此
曲线相切.
12.在流场内作一本身不是流线又不相交的封闭曲线,通过这样的封
闭曲线上各点的流线所构成的管状表面称为流管. 处处与流线相垂
直的流束的截面称为该流束的有效截面。 在总流的有效截面上,流
体同固体边界接触部分的周长叫湿周,总流的有效截面积与湿周之比
称水力半径.
13. 流动的力学相似包括几何相似、运动相似和动力相似。
14. 两流体力学相似的条件:1相似的流动都属于同一类的流动,它
们都应为相同的微分方程组所描述;2单值条件相似;3由单值条件
中的物理量所组成的相似准则数相等。
15.弗劳德数:是惯性力与重力的比值21glvFr
雷诺数:惯性力与黏性力之比 vlvlRe,是判别流体流动状态的的准
则数。
斯特劳哈尔数:当地惯性力和迁移惯性力的比值
16.基本量纲 长度[L] 、质量[M] 、时间[T]
17. ○1 沿程能量损失 发生在缓变流整个流程中的能量损失,是由于
流体的黏滞力造成的损失。gvdlhf22
○2 局部能量损失 发生在流动状态急剧变化的急变流中的能量损
失,是在管件附近的局部范围内主要由于流体微团的碰撞、流体中产
生的旋涡等造成的损失。
○3流体在弯管中的流动损失的三部分:一部分是由切向应力产生的沿
程损失,特别在在流动方向改变、流速分布变化中产生的这种损失;
另一部分是形成漩涡所产生的损失;第三部分是由二次流形成的双螺
旋流动所产生的损失。
18.层流:流体中液体质点彼此互不混杂,质点运动轨迹呈有条不紊
的线状形态的流动
紊流是各流体微团间强烈地混合与掺杂、不仅有沿着主流方向的运
动,而且还有垂直于主流方向的运动。
19. 黏性底层 由于靠近管壁湍流脉动受到限制,黏滞力的作用增强,
在紧贴管壁很薄的流层中湍流脉动消失,黏滞力的阻滞作用使流速急
剧下降,速度分布比较陡峭,速度梯度大.这一流体薄层称黏性底层。
当 时 黏性底层完全淹没了管壁的粗糙凸出部分。这时黏性底层意
外的湍流区域完全感受步不到管壁的粗糙度的影响,流体好像在完全
光滑的管子中流动一样,这种情况管内流动叫水力光滑。
20.莫迪图五个区域:层流区、临界区、光滑管区、过渡区、完全紊
流粗糙管区
21.水击现象:在压力管道中,由于液体流速的急剧改变,从而造成
瞬时压力显著、反复、迅速变化的现象,称为水击,也称水锤。
引起水击的基本原因是:当压力管道的阀门突然关闭或开启时,当水
泵突然停止或启动时,因瞬时流速发生急剧变化,引起液体动量迅速
改变,而使压力显著变化。
预防措施
(1)避免直接水击,可采取增加阀门起闭时间;
(2)采用过载保护,在可能产生水击的管道上装设蓄能器、安全阀
门以缓冲水击压强;
(3)尽量缩短管道的长度,减低管内流速,使用弹性好的管道。
22. 激波:使流动参数发生突跃变化的强压缩波。激波是超声速气流
中经常出现的重要物理现象。来流马赫数的高低是激波强弱的重要
标志。来流马赫数越高,激波越强;反之亦然。
23. 流体微团的运动由三部分组成:平移运动、旋转运动、含有线变
形和角变形的变形运动。
24. 平面势流叠加 速度势是满足拉普拉斯方程的调和函数,而拉普
拉斯方程又是线性的,所以由几个速度势叠加成的新速度势仍然满足
拉普拉斯方程的调和函数,调和函数可以叠加。
25. 边界层:在大雷诺数下紧靠物体表面流速从零急剧增加到与来流
速度相同量级的薄层称为边界层。特点:1与物体的特征长度相比,
边界层的厚度很小;2边界层沿流体流动方向逐渐增厚,其外边界不
与流线重合;3沿壁面法线方向边界层被的速度梯度很大;4在边界
内层黏滞力与惯性力属同一数量级;5沿壁面法线方向边界层内各点
的压强相等,都等于主流在边界层外边界对应点上 的压强;6边界
层内流体的流动也有层流和湍流两种流动状态。
26.位移厚度:被挤入主流,使主流增加了厚度为1的一层流体,
故称1为位移厚度。
动量损失厚度主流减去入流动量便是边界层内因黏性减速而减少的
动量,故称为动量损失厚度。
名词解释 (流体力学)
名词解释10.10不可压缩流体:密度不变的流体流线: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其相切当量粗糙:以尼古拉兹实验采用的人工粗糙作为度量标准,将工业管道的粗糙折算成人工粗糙短管:水头损失中沿程水头损失和局部水头损失都占有相当比重,均不能忽略不计自流井:汲取承压含水层地下水的井11.1均匀流:流线是平行直线的流动层流:流体呈层状流动,各质点互不掺混简单管道:沿程直径不变,流量也不变得管道临界水深:在渠道形状,尺寸和流量一定的条件下,断面单位能量最小的明渠流动对应的水深称为临界水深渗透系数:反应土性质和流体性质综合影响渗流的系数,具有速度的量纲11.10粘性:流体的内摩擦特性(流体阻抗剪切变形的特性)流量:单位时间通过某一过流断面的流体量粘性底层:在紊流中,紧贴壁面很薄的流体层内粘性剪切力起控制作用,这一薄层称为粘性底层简单管段:沿程直径不变,流量也不变的管道欧拉数:表征压力与惯性力之比的无量纲数,Eu=p/ρv^212.1体积流量:单位时间内通过某一过流断面的流体体积称为体积流量紊流:流体质点的运动轨迹极不规律,各质点相互掺混,这种流态称为紊流长管:不计流速水头和局部水头损失的管道,其全部作用水头都消耗于沿程水头损失断面单位能量:单位重量的流体相对于通过该断面最低点的基准面的机械能,又称断面比能渗流模型:渗流区边界条件保持不变,略去全部土颗粒,认为渗流区连续充满流体,而流量与实际渗流相同,压强、渗流阻力也与实际渗流相同的着代流场12.10真空度:绝对压强不及当地大气压的差值,即相对压强的负值一元流动:运动参数只是流场中一个空间坐标和时间变量的函数的流动水力半径:过流断面面积和湿周的比值断面单位流量:单位重量的流体相对于通过该断面最低点的及基准面的机械能,渗流:流体在空隙介质中的流动13.1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湿周:过流断面上流体与固体接触的周界水击:在有压管道中,由于某种原因使水流速度突然发生变化,同时引起压强大幅度波动的现象水力最优断面:当渠道底坡i、粗糙系数n面积A一定,使流量Q最大(或水力半径最大,即湿周最小)的断面完全井:井管贯穿整个含水层,井底直达不透水层的井13.10流体质点:一个体积很小,但仍然大得足以满足连续介质假说的流体元三元流动:运动参数是流场中三个空间坐标和时间变量的函数共轭水深:使水跃函数值相等的一对跃前水深和跃后水深水力半径:过流面面积与湿周的比值浸润面:从井内抽水时,井水位下降,四周地下水向井中补给,形成对称于井轴的漏斗形浸润面14.4连续介质假说:把流体当做是由密集质点构成的,内部无空隙的连续体当地加速度:速度场随时间变化而引起的加速度(迁移加速度:速度场随空间变化而引起的加速度)当量直径:与非圆管水力半径相等的圆管直径dc=4R圆水跃:明渠水流从急流状态过渡到缓流状态时,水面骤然跃起的急变流现象影响半径:井抽水时,地下水位不受影响的区域半径距井轴的最短距离14.10流动性:流动性是指流体在静止是不能承受剪切力的特性或任何微小的剪切力作用都使流体发生流动的特性恒定流:恒定流是流场中各空间点上的运动参数都不随时间变化的流动层流:流体呈层状流动,各质点互补掺混的流态普通完全井:普通完全井是在地表下面潜水层中开凿的、井管贯穿整个含水层、井底直达不透水层的井弗劳德数:惯性力与重力之比Fr=V/√gL Fr=V/Vc15.4质量力:作用在所取流体体积内每个质点上的力,且与流体的质量成正比非均匀流:流线不是平行直线的流动沿程水头损失:在均匀流段,由于沿程阻力做功而引起的水头损失明渠临界流:断面单位能量最小的明渠水流渗流:流体在多孔(空隙)介质中的流动说明为什么在淹没条件下不宜应用薄壁堰作为流量量测设备薄壁堰在淹没条件下,堰的过流能力降低,下游水面波动大,溢流不稳定,不宜作为流量量测设备15.10表面力:通过直接接触,作用在所取流体表面上的力二元流动:运动参数是流场中两个空间坐标和时间变量的函数层流:流体程层状流动,各质点互不掺混水力最优断面:当渠道底坡i、粗糙系数n和面积A一定,使流量Q最大或(水力半径最大,湿周最小)的断面形状渗透系数:反应土性质和流体性质综合影响渗流的系数,具有速度的量纲16.4表面力:通过直接接触,直接作用在所取流体表面的力流线:流线是表示某时刻流动方向的曲线,曲线上各质点的速度矢量都该曲线其相切边界层:流体经过固体边壁时,贴近壁面附近速度梯度很大,粘性影响不能忽略的薄壁层水跌:明渠水流从缓流过渡到急流,水面急剧降落的急变流现象量纲和谐原理: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16.10帕斯卡原理:不可压缩静止流体中任意一点受外力产生增压后,此压力增值瞬时间传至静止流体各处恒定流:恒定流是流场中各空间点上的运动参数都不随时间变化的流动紊流附加剪应力:因紊流脉动,上下层质点相互掺混引起的附加剪应力,又称雷诺应力渗透系数:反应土性质和水性质综合影响渗流的系数,具有速度的量纲导出量纲:由基本量纲导出的量纲为导出量纲。
流体力学名词解释
流体力学:是力学的一个分支,主要研究流体的各种运动特性,在各种里的作用下流体的运动规律,以及流体与其他界面(固体壁面,不同密度的流体等)由于存在相对运动时的相互作用。
惯性:是物体保持原有运动状态的性质质量:是用来度量物体惯性大小的物理量。
、粘性:反映流体客服外界切向力的物理属性。
气蚀:如这种运动是周期的,将对固体表面产生疲劳并导致剥落,这种现象称为气蚀。
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及其微小的张力,这种张力称表面张力。
表面力:是通过直接接触,施加在接触面上的力,它正比于接触面面积,通常用单位面积上所受的力表示应力。
质量力:作用在隔离体内每个流动质点上的力称为质量力。
流体静力学:是研究流体处于静止或相对静止状态下的力学规律。
等压面:压强相等的空间点构成的面称为等压面绝对压强:以无物质分子存在的或虽存在但处于绝对静止状态下的压强为起算点,所表示的压强为绝对压强。
相对压强:以当地同高程的大气压强为起算点,所表示的压强为相对压强。
恒定流:在流场中,任意空间位置上运动参数都不随时间而改变,即对时间的偏导数等于零,这种流动称为恒定流。
非恒定流:在流场中,任意空间位置上只要存在某一运动参数是时间的函数,即对时间的偏导数不等于零,这种流动称为非恒定流。
流线:在流场中,流线是一条瞬时曲线,在曲线上每一点的切线方向代表该点的流速方向,流线是由无限多个流体质点组成的。
迹线:在流场中,迹线是由一个流体质点随着时间的推移在空间中所勾画的曲线,即为流体质点的轨迹线。
流管:在流场中任意取一非流线的封闭曲线,通过该曲线上的每一点作流场的流线,这些流线所构成的一封闭管状曲面称为流管。
过流断面:在流束上作与流线正交的横断面称为过流断面。
元流:当流束的过流断面为微元时,该流束称为元流。
总流:总流是由无数元流组成的流束,断面上各点的运动参数一般不相等。
流量:单位时间通过某一过流断面的流体体积或质量称为该断面的流量。
杜编《工程流体力学》总结
杜编《工程流体力学》总结第一章 绪论一、流体的定义:通常说能够流动的物质为流体;如果按照力学的术语进行定义,则在任何微小剪切力的作用下都能够发生连续变形的物质称为流体。
液体、气体统称为流体。
二、特征在给定的剪切力作用下,固体只产生一定量的变形,而流体将产生连续的变形,即流体具有流动的特征;当剪切力停止作用时,在弹性极限内固体可以恢复原来的形状,而流体只是停止变形,而不能恢复到原来的位置;在静止状态下,固体能够同时承受法向应力和切向应力,而流体仅能够承受法向应力,只有在运动状态下才能够同时承受法向应力和切向应力;固体有一定的形状,而流体则取其容器的形状。
三、连续性假设把流体视为由无数连续分布的流体微团组成的连续介质,这就是流体的“连续介质模型”。
四、密度密度是流体的重要物理属性之一,它表征流体的质量在空间的密集程度。
对于非均质流体,若围绕空间某点的体积为δV ,其中流体的质量为δm ,则它们的比值δm /δV 为δV 内流体的平均密度。
令δV →0取该值的极限,便可得到该点处流体的密度,即 ρδδδ==→limV m V dmdV0 式中m 为流体的质量(kg ),V 为流体的体积(m 3),ρ表示流体单位体积内具有的质量(kg/m 3)。
式中数学上的δV →0,在这里应从物理上理解为,体积缩小为上节所定义的流体微团。
以后遇到类似情况,都应该这样去理解。
对于均质流体,其密度为ρ=mV五、可压缩流体和不可压缩流体流体的膨胀性:流体的膨胀性系数用αV 表示,它是在一定压强下单位温升引起的体积变化率,即VdTdVa V =式中dT 为温度增量,V dV 为d T 引起的体积变化率。
流体的压缩性:用流体的压缩系数k 表示,它是在一定温度下单位压强增量引起的体积变化率,即pV Vp V V δδ-=δδ-=κ 式中p δ为压强增量,V /V δ为δp 引起的体积变化率。
由于压强增高,体积缩小,δp 和δV 异号,为了保证压缩系数为正,故在等式的右侧冠以负号。
流体力学名词解释和简答题(完整)
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. 外表力:通过直接接触,作用在所取流体外表上的力,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对抗的力。
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,比拟流体与固体对外力抵抗能力的差异。
固体大局部的力都能承受,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:指绝对压强缺乏当地大气压的差值,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:gp 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。
工程流体力学总结
流体力学 研究流体平衡和运动的力学规律、流体与固体间的相互作用。
第1章 绪论流体——静力平衡时,不能承受剪切力的物质(液体、气体) 流体的主要物理性质:①易流动性;②抗压不抗拉;③边界影响,流体特性影响;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)理想流体——假想的没有粘性的流体。
µ = 0,τ= 0 实际流体——事实上具有粘性的流体。
(流体质点)a.宏观尺寸足够小;b.微观尺寸足够大;c.具有一定的宏观物理量;d.形状可以任意分割;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/m 2 运动粘度ν:ν=μ/ρ第2章 流体静力学流体静压强——作用在流体内部单位面积上的力【方向性】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。
【大小性】与其作用面的方位无关,只能由该点的坐标位置决定,即同一点上各方向的静压强大小均相等。
流体平衡微分方程⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎨⎧=∂∂=∂∂=∂∂01-Z 01-Y 01-X z pypx p平衡流体任一点压强(c=p 0-ρW)P=pW+c=p 0+ρ(W-W 0)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。
(1)等压面必为等势面;(2)等压面必然与质量力正交; 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 P abs 相对压强:以当地大气压为基准起算的压强 P P=P abs —P a (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 P v P v =P a -P abs = -P测压管水头:是单位重量液体具有的总势能c gp=+ρz 【比位能(位置水头)+比压能(压强水头)=比势能】 (1)p 1=p 2时,z 1=z 2,即等压面为水平面;(2)z 2>z 1时,p 1>p 2,即位置较低处压强大于位置较高处;基本问题:(γ=ρg )1、求流体内某点的压强值:p = p 0 +γh ;2、求压强差:p – p 0 = γh ;3、求液位高:h = (p - p 0)/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p c 之积。
工程流体力学知识整理
流体:一种受任何微小剪切力作用,都能产生连续变形的物质。
流动性:当某些分子的能量大到一定程度时,将做相对的移动改变它的平衡位置。
流体介质:取宏观上足够小、微观上足够大的流体微团,从而将流体看成是由空间上连续分布的流体质点所组成的连续介质压缩性:流体的体积随压力变化的特性称为流体的压缩性。
膨胀性:流体的体积随温度变化的特性称为流体的膨胀性。
粘性:流体内部存在内摩擦力的特性,或者说是流体抵抗变形的特性。
牛顿流体:将遵守牛顿内摩擦定律的流体称为牛顿流体,反之称为非牛顿流体。
理想流体:忽略流体的粘性,将流体当成是完全没有粘性的理想流体。
表面张力:液体表面层由于分子引力不均衡而产生的沿表面作用于任一界线上的张力。
表面力:大小及表面面积有关而且分布作用在流体微团表面上的力称为表面力。
质量力:所有流体质点受某种力场作用而产生,它的大小及流体的质量成正比。
压强:把流体的内法线应力称作流体压强。
流体静压强:当流体处于静止或相对静止时,流体的压强称为流体静压强。
流体静压强的特性:一、作用方向总是沿其作用面的内法线方向。
二、任意一点上的压强及作用方位无关,其值均相等(流体静压强是一个标量)。
绝对压强:以完全真空为基准计量的压强。
相对压强:以当地大气压为基准计量的压强。
真空度:当地大气压-绝对压强液体的相对平衡:指流体质点之间虽然没有相对运动,但盛装液体的容器却对地面上的固定坐标系有相对运动时的平衡。
压力体:曲面上方的液柱体积。
等压面:在平衡流体中,压力相等的各点所组成的面称为等压面。
特性一、在平衡的流体中,过任意一点的等压面,必及该点所受的质量力互相垂直。
特性二、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。
流场:充满运动流体的空间称为流场。
定常流动:流场中各空间点上的物理量不随时间变化。
缓变流:当流动边界是直的,且大小形状不变时,流线是平行(或近似平行)的直线的流动状态为缓变流。
急变流:当流边界变化比较剧烈,流线不再是平行的直线,呈现出比较紊乱的流动状态称为急变流。
流体力学名词解释
流体力学名词解释
以下是一些重要的流体力学名词的简要解释:
流体力学(Fluid Mechanics)
流体力学是研究流体静力学和流体动力学的学科。
流体静力学研究静止流体的力学性质,包括压强、密度等。
流体动力学研究流体的运动,涉及速度场、加速度场、粘性等。
压强(Pressure)
压强是单位面积上的力,是描述流体静力学性质的重要参数。
它的公式为压力除以受力面积。
密度(Density)
密度是单位体积上的质量,是描述流体静力学性质的参数。
它的公式为物体的质量除以物体的体积。
流速(Flow Velocity)
流速是流体单元通过给定横截面的速度,是描述流体动力学性质的参数。
它可以用流体质点的速度表示。
黏性(Viscosity)
黏性是流体流动时内部发生阻力的程度。
黏性可分为动力黏性和运动黏性,动力黏性指的是剪切力与剪切速度之间的比例关系,运动黏性是指流体发生剪切流动时的阻力。
流量(Flow Rate)
流量是单位时间内通过给定横截面的流体的数量。
它是描述流体动力学性质的重要参数,可以通过流速和横截面积计算得到。
流态(Flow Regime)
流态是流体在输送过程中的运动状态。
常见的流态包括层流、过渡流和湍流,它们具有不同的流动特征和性质。
跃度(Head)
跃度是描述流体在管道或流动装置中转换势能与动能的能力。
它是流体动力学和工程设计中的一个重要概念。
以上是流体力学中常用的一些名词解释。
希望对您有所帮助。
水力学、工程流体力学、流体力学的联系与区别
水力学、工程流体力学、流体力学的联系与区别水力学,流体力学,工程流体力学,都是力学的一个分支。
水力学是研究以水为代表的液体的宏观机械运动规律,及其在工程技术中的应用。
工程流体力学包含于水力学体系之中。
流体力学,是研究流体(液体和气体)的力学运动规律及其应用的学科。
水力学侧重于研究液体的宏观机械运动,而流体力学侧重于研究流体的力学运动规律。
1水力学水力学是研究以水为代表的液体的宏观机械运动规律,及其在工程技术中的应用。
水力学包括水静力学和水动力学。
1.1水静力学水静力学研究液体静止或相对静止状态下的力学规律及其应用,探讨液体内部压强分布,液体对固体接触面的压力,液体对浮体和潜体的浮力及浮体的稳定性,以解决蓄水容器,输水管渠,挡水构筑物,沉浮于水中的构筑物,如水池、水箱、水管、闸门。
堤坝、船舶等的静力荷载计算问题。
1.2水动力学水动力学研究液体运动状态下的力学规律及其应用,主要探讨管流、明渠流、堰流、孔口流、射流多孔介质渗流的流动规律,以及流速、流量、水深、压力、水工建筑物结构的计算,以解决给水排水、道路桥涵、农田排灌、水力发电、防洪除涝、河道整治及港口工程中的水力学问题。
1.3水力学作用随着经济建设的发展,水力学学科衍生了一些新的分支,以处理特定条件下的水力学问题,如以解决河流泥沙运动所导致的河床演变问题的动床水力学,以解决风浪对防护构筑物的动力作用和对近岸底砂的冲淤作用等问题的波浪理论等。
2流体力学流体力学,是研究流体(液体和气体)的力学运动规律及其应用的学科。
主要研究在各种力的作用下,流体本身的状态,以及流体和固体壁面、流体和流体间、流体与其他运动形态之间的相互作用的力学分支。
流体力学是力学的一个重要分支,它主要研究流体本身的静止状态和运动状态,以及流体和固体界壁间有相对运动时的相互作用和流动的规律。
在生活、环保、科学技术及工程中具有重要的应用价值。
流体力学分为理论流体力学、实验流体力学、计算流体力学、应用流体力学。
《工程流体力学》考试试卷及答案解析
《工程流体力学》复习题及参考答案整理人:郭冠中内蒙古科技大学能源与环境学院热能与动力工程09级1班使用专业:热能与动力工程一、名词解释。
1、雷诺数2、流线3、压力体4、牛顿流体5、欧拉法6、拉格朗日法7、湿周 8、恒定流动 9、附面层 10、卡门涡街11、自由紊流射流12、流场 13、无旋流动14、贴附现象15、有旋流动16、自由射流17、浓差或温差射流 18、音速19、稳定流动20、不可压缩流体21、驻点22、自动模型区二、是非题。
1.流体静止或相对静止状态的等压面一定是水平面。
()2.平面无旋流动既存在流函数又存在势函数。
()3.附面层分离只能发生在增压减速区。
()4.等温管流摩阻随管长增加而增加,速度和压力都减少。
()5.相对静止状态的等压面一定也是水平面。
()6.平面流只存在流函数,无旋流动存在势函数。
()7.流体的静压是指流体的点静压。
()8.流线和等势线一定正交。
()9.附面层内的流体流动是粘性有旋流动。
()10.亚音速绝热管流摩阻随管长增加而增加,速度增加,压力减小。
()11.相对静止状态的等压面可以是斜面或曲面。
()12.超音速绝热管流摩阻随管长增加而增加,速度减小,压力增加。
()13.壁面静压力的压力中心总是低于受压壁面的形心。
()14.相邻两流线的函数值之差,是此两流线间的单宽流量。
()15.附面层外的流体流动时理想无旋流动。
()16.处于静止或相对平衡液体的水平面是等压面。
()17.流体的粘滞性随温度变化而变化,温度升高粘滞性减少;温度降低粘滞性增大。
()18.流体流动时切应力与流体的粘性有关,与其他无关。
()三、填空题。
1、1mmH2O= Pa2、描述流体运动的方法有和。
3、流体的主要力学模型是指、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与 的对比关系。
5、流量Q 1和Q 2,阻抗为S 1和S 2的两管路并联,则并联后总管路的流量Q为 ,总阻抗S 为 。
流体力学名词解释
流体力学名词解释1、流体:在静力平衡时,不能承受拉力或剪力的物体。
2、连续介质:由无穷多个、无穷小的、紧密毗邻、连绵不断的流体质点所组成的一种绝无间隙的连续介质。
3、流体的黏性:流体运动时,其内部质点沿接触面相对运动,产生的内摩擦力以阻抗流体变形的性质。
4、流体的压缩性:温度一定时,流体的体积随压强的增加而缩小的特性。
5、流体的膨胀性:压强一定时,流体的体积随温度的升高而增大的特性。
6、不可压缩流体:将流体的压缩系数和膨胀系数都看做零,称作不可压缩流体。
/密度等于常数的流体,称作不可压缩流体。
7、可压缩流体:流体的压缩系数和膨胀系数不等于零,称作可压缩流体。
/密度不等于常数的流体,称作可压缩流体。
8、质量力:指与流体微团质量大小有关并且集中作用在微团质量中心上的力。
9、表面力:指与流体表面积有关且分布作用在流体表面上的力。
10、等压面:流体中压强相等的各点所组成的平面或曲面叫做等压面。
11、绝对压强:以绝对真空或完全真空为基准计算的压强称绝对压强。
12、相对压强:以大气压强为基准计算的压强称相对压强。
13、真空度:如果某点的压强小于大气压强时,说明该点有真空存在,该点压强小于大气压强的数值称真空度。
14、迹线:指流体质点的运动轨迹,它表示了流体质点在一段时间内的运动情况。
15、流线:指流体流速场内反映瞬时流速方向的曲线,在同一时刻处在流线上所有各点的流体质点的流速方向与该点的切线方向重合。
16、定常流动:如果流体质点的运动要素只是坐标的函数而与时间无关,这种流动称为定常流动。
17、非定常流动:如果流体质点的运动要素,既是坐标的函数又是时间的函数,这种流动称为非定常流动。
18、流面:通过不处于同一流线上的线段的各点作出的流线,则可形成由流线组成的一个面称为流面。
19、流管:通过流场中不在同一流面上的某一封闭曲线上的各点做流线,则形成由流线所组成的管状表面,称为流管。
20、微元流束:充满于微小流管中的流体称为微元流束。
