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文檔簡介

1、水力學 課程 復習指導(必修專科)一、考試題型判斷題,大概 20 分左右;單項選擇題, 20 分左右;問答題10 分左右;計算題 50 分左右。二、考試說明考核重點及復習題在網(wǎng)上復習考試欄目中三 、簡答題復習重點說明: :帶的知識點將只在形成性考核中進行考核,終結(jié)性考核不再涉及。第1章緒論考核知識點:液體運動的基本特征。連續(xù)介質(zhì)和理想液體的概念。液體主要物理性質(zhì):慣性、萬有引力特性(重力) 、粘滯性、可壓縮性和表面張力特性。物理量量綱的概念和單位。5. 作用在液體上的兩種力:質(zhì)量力、表面力。考核要求了解液體流動的基本特征, 理解連續(xù)介質(zhì)與理想液體的概念和在水力學研究中的作用。理解液體 5 個主

2、要物理性質(zhì)及其特征值和度量單位, 重點掌握液體粘滯性及粘滯系數(shù)、牛頓內(nèi)摩擦定律及其適用條件。 了解什么情況下需要考慮液體的可壓縮性和表面張力特性。了解量綱的概念,并且能表示各種物理量的量綱和單位。了解質(zhì)量力、表面力的定義,理解單位表面力(壓強、切應(yīng)力)和單位質(zhì)量力的物理意義。第2章 水靜力學考核知識點1. 靜水壓強及其兩個特性;等壓面概念。2. 靜水壓強基本公式及其物理意義。3. 靜水壓強的表示方法、單位和水頭的概念。4. 靜水壓強的量測和計算。5. 作用于平面上靜水總壓力圖解法和解析法計算。6. 作用在曲面上水平分力計算和鉛垂分力的計算。考核要求理解靜水壓強的兩個特性和等壓面的概念和性質(zhì)。掌

3、握靜水壓強基本公式并能用來進行靜水壓強計算,理解公式的物理意義。理解靜水壓強 3 種表示方法(絕對壓強,相對壓強,真空度)及它們間的相互關(guān)系和換算,注意真空度的概念, 理解表示壓強的單位和位置水頭、 壓強水頭、測壓管水頭的概念。了解靜水壓強量測的原理和方法, 掌握應(yīng)用靜水壓強基本公式和等壓面進行靜水壓強計算。掌握繪制靜水壓強分布圖的繪制和計算作用在平面上靜水總壓力的圖解法和解析法。掌握壓力體圖的構(gòu)成和鉛垂作用力方向的判別, 以及計算作用在曲面上的靜水總壓力水平分力和鉛垂分力的方法。第 3 章 液體運動的基本理論考核知識點描述液體運動的兩種方法:拉格朗日法和歐拉法。液體運動的分類和基本概念。恒定

4、總流連續(xù)性方程及其應(yīng)用。恒定總流能量方程及其應(yīng)用。恒定總流動量方程及其應(yīng)用??己艘罅私饷枋鲆后w運動的拉格朗日方法和歐拉法。理解液體流動的分類和基本概念(恒定流與非恒定流,均勻流與非均勻流,漸變流與急變流;流線與跡線,元流,總流,過水斷面,流量與斷面平均流速,一維流動、二維流動和三維流動等) ,并能在分析水流運動時進行正確判斷和應(yīng)用。掌握恒定總流連續(xù)性方程的不同形式和應(yīng)用。4. 掌握恒定總流能量方程的形式、 應(yīng)用條件和注意事項, 理解能量方程的物理意義、水頭線繪制方法和水力坡度的概念, 能熟練應(yīng)用恒定總流能量方程進行計算。5. 掌握恒定總流投影形式的動量方程、 應(yīng)用條件和注意事項, 正確分析作

5、用在控制體上的作用力和確定作用力及流速投影分量的正負號, 能熟練應(yīng)用恒定總流動量方程、能量方程和連續(xù)方程求解實際工程中的水力學問題。第 4 章 液體流動型態(tài)與水頭損失考核知識點流動阻力和水頭損失分類均勻流邊界切應(yīng)力分布規(guī)律,沿程水頭損失計算公式達西公式。雷諾實驗,液體流動的兩種型態(tài)(層流、紊流)和判別方法,雷諾數(shù) Re。圓管均勻?qū)恿鞯牧魉俜植己脱爻趟^損失。紊流特征; 紊流切應(yīng)力的產(chǎn)生原因; 粘性底層與邊界粗糙度對紊流運動的影響,紊流流速分布。尼古拉茲實驗和沿程水力摩擦系數(shù) 的變化規(guī)律。計算沿程水頭損失的經(jīng)驗公式舍齊公式和曼寧公式。局部水頭損失計算。考核要求理解流動阻力與水頭損失產(chǎn)生的原因和分

6、類,理解水力半徑的概念。了解均勻流邊界切應(yīng)力分布規(guī)律, 熟練掌握計算沿程水頭損失的達西公式和影響沿程水力摩擦系數(shù) 的因素。理解雷諾實驗現(xiàn)象和雷諾數(shù) Re 的物理意義,掌握液體流動的兩種流態(tài)(層流、紊流)的特點和判斷方法。理解圓管均勻?qū)恿鞯牧魉俜植家?guī)律和水頭損失計算公式, 對照達西公式掌握沿程水力摩擦系數(shù) 的變化規(guī)律。了解紊流特征、 紊流脈動的時均處理方法和紊流附加切應(yīng)力產(chǎn)生的原因, 理解粘性底層與邊界粗糙度對紊流運動的影響, 掌握紊流光滑區(qū)、 紊流粗糙區(qū)和紊流過渡區(qū)的概念。了解紊流流速分布與層流流速分布的不同和原因。理解尼古拉茲實驗中沿程水力摩擦系數(shù) 的變化規(guī)律,會確定不同流區(qū)的 值和用達西公

7、式計算沿程水頭損失。掌握舍齊公式和曼寧公式,理解舍齊公式與達西公式的聯(lián)系和適用條件。能正確選擇局部水頭損失系數(shù),掌握局部水頭損失計算。第 5 章 有壓管道流動考核知識點管道的分類,短管與長管的計算理方法的區(qū)別。短管與長管管道水力計算和水頭線的繪制。復雜管道的水力計算方法。水擊:水擊現(xiàn)象、特征和分類,直接水擊壓強計算。考核要求了解管道的分類(簡單管道和復雜管道,短管與長管) ,理解短管與長管計算方法的區(qū)別。掌握短管與長管水力計算方法和水頭線的繪制,并能進行虹吸管、倒虹吸、水泵裝置等典型的管道水力計算和確定相應(yīng)的安裝高度和水泵揚程。了解復雜管道(串聯(lián)、并聯(lián)和沿程泄流管)的水流特點和計算方法。了解水

8、擊現(xiàn)象、水擊傳播特征和分類,會進行直接水擊壓強計算。第 6 章 明渠均勻流考核知識點:明渠水流分類和特點,明渠的幾何特征和底坡。梯形斷面明渠斷面的面積、濕周和水力半徑的計算。明渠均勻流的特征和形成條件;明渠均勻流公式;舍齊系數(shù)C 和糙率 n;水力最佳斷面,允許流速,綜合糙率和復式斷面。明渠均勻流水力計算??己艘罅私饷髑鞯姆诸?(恒定與非恒定, 均勻流和非均勻流, 漸變流和急變流)和特點,了解棱柱體渠道的概念。掌握梯形斷面明渠斷面的水力要素的概念,以及面積、濕周和水力半徑的計算。理解明渠均勻流的特征和形成條件, 熟練掌握明渠均勻流公式以及舍齊系數(shù)C的計算,理解糙率 n 和允許流速在明渠均勻

9、流水力計算中的作用和確定方法,掌握梯形明渠水力最佳斷面的條件, 了解綜合糙率的確定和復式斷面水力計算方法。掌握明渠均勻流水力計算的類型和計算方法。第 7 章 明渠恒定非均勻流考核知識點1. 明渠水流緩流、急流、臨界流 3 種流態(tài)和判別,弗汝德數(shù) Fr 。2. 斷面比能 Es。3. 臨界水深 hk。4. 臨界底坡 ik 。水躍、跌水現(xiàn)象和流動特征, 水躍方程和共軛水深計算, 水躍能量損失和躍長的確定。棱柱體明渠恒定非均勻漸變流水面曲線分析。明渠恒定非均勻漸變流水面曲線計算。彎道水流特征??己艘?. 掌握明渠水流三種流態(tài)(急流、緩流、臨界流)的特征和判別方法,理解弗汝德數(shù) Fr 的物理意義。2.

10、 理解斷面比能 Es 的概念和特性,會用斷面比能判別明渠水流流態(tài)。3. 理解臨界水深 hk 的定義,會進行臨界水深計算并用 hk 進行流態(tài)判別, 要掌握矩形明渠臨界水深計算公式。4. 理解臨界底坡 ik 的概念,能用臨界底坡 ik 判別陡坡與緩坡以及均勻流流態(tài)。理解水躍和跌水現(xiàn)象的流動特征, 了解水躍方程, 掌握矩形斷面水平明渠共軛水深計算公式。了解水躍能量損失和躍長的計算方法。理解棱柱體明渠恒定漸變流水面線分類、 分區(qū)和變化規(guī)律, 能正確進行水面線分析和不同底坡明渠水面線的銜接。能進行明槽恒定非均勻漸變流水面曲線的分段求和法。了解彎道水流的運動特征和對河道演變及泥沙運動的影響。第 8 章 過

11、流建筑物水力計算和消能設(shè)計考核知識點堰流與閘孔出流的流動特性、聯(lián)系和區(qū)別。堰和堰流的分類。堰流水力計算:薄壁堰、實用堰和寬頂堰水力計算。閘孔出流水力計算。泄水建筑物下游的水流銜接與底流消能??己艘罅私庋吡髋c閘孔出流的流動特性、 聯(lián)系與區(qū)別,掌握堰流與閘孔出流的判別。堰和堰流的分類:薄壁堰、實用堰、寬頂堰;自由出流、淹沒出流。了解薄壁堰的用途和流量計算,掌握堰流公式和實用堰、寬頂堰水力計算,會正確選擇和計算流量系數(shù)、淹沒系數(shù)、側(cè)收縮系數(shù)等各種經(jīng)驗系數(shù)值。掌握閘孔出流計算公式并能進行閘孔出流水力計算。了解泄水建筑物下游水流銜接的特征和消能形式, 掌握底流消能消力池的水力設(shè)計方法。第9章滲流考核知識點滲流的基本概念與滲流模型。滲流基本定律:達西定律表達式和滲透系數(shù)。地下河槽恒定滲流:均勻滲流計算,杜皮幼( dupuit )公式;恒定非均勻漸變滲流浸潤線分析。普通井和井群水力計算??己艘罅私鉂B流的運動特點,理解滲流模型的概念和建立的條件。掌握滲流基本定律達西公式和其適用范圍,了解滲透系數(shù)確定方法。了解地下河槽均勻滲流的計算方法, 理解杜比公式與達西公式的區(qū)別, 對照明渠水面曲線分析,了解浸潤曲線的特點和分析方法。了解集水廊道、井和井群水力計算方法。了解求解滲流的一般方法。第 10 章 水力模型試

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