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文檔簡介
關(guān)于流體力學(xué)定常流動第1頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月流體:
是氣體和液體的總稱,是具有流動性的連續(xù)介質(zhì)。流體特點:
具有流動性,即內(nèi)部各部分之間極易發(fā)生相對運(yùn)動。流體力學(xué):
是研究流體流動規(guī)律以及它們與固體之間的相互作用規(guī)律的學(xué)科。第2頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月流體靜力學(xué)(1)流體靜壓力的方向永遠(yuǎn)沿著作用面的內(nèi)法線方向;(2)靜止流體中任一點壓強(qiáng)p的大小,在各個方向上都是相等的;(3)基本方程:
p=p0+ρg(h0–h)=p0+ρgΔh第3頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月圖流體靜力學(xué)基本方程的符號p0
h0
p
hΔh第4頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月
在方程中,p是高度為h處的壓強(qiáng),p0是高度為h0處(譬如水面)的壓強(qiáng),ρ是液體密度,g是重力加速度,而Δh=h0–h是高度差(見圖)。(4)在靜止平衡的流體中,當(dāng)流體表面壓強(qiáng)增大時,它能夠大小不變的傳遞到流體內(nèi)部各點。p=p0+ρg(h0–h)=p0+ρgΔh第5頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月§1理想流體的定常流動現(xiàn)在研究流體運(yùn)動學(xué)問題第6頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月圖2拉格朗日法(a)和歐拉法(b)(a)(b)拉格朗日法:固定一個“質(zhì)點”(宏觀小、微觀大的流體團(tuán)),對不同的時間,流跡(軌道)(相當(dāng)于質(zhì)點動力學(xué)的方法);見圖2(a)歐拉法:固定一個時間,考察不同的質(zhì)點(不同于質(zhì)點動力學(xué)的方法,相當(dāng)于給流體照相,也相當(dāng)于電力線的方法);見圖2(b)第7頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月理想流體:就是絕對不可壓縮,且完全沒有粘性的流體。定常流動:流動是不隨時間變化的。不定常流動:流動是隨時間變化的。流線:在流體中,對某一時刻,取一曲線,使得其上各點的速度方向都沿著曲該線的切線方向,則這根曲線稱為流線。流線不是質(zhì)元運(yùn)動的軌跡,而是流速分布曲線,它是不能相交的。(見圖3)流管:流體中許多流線圍成的管子。流管內(nèi)的流體不能穿過管壁流出管外,反之管外的流體也不能穿過管壁流入管內(nèi)。(見圖3)第8頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月圖3流線與流管(a)流線(b)流管第9頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月連續(xù)性原理:對于任意一個流管,流入的流體質(zhì)量等于流出的流體質(zhì)量。它的物理意義為體現(xiàn)了流體在流動中質(zhì)量守恒。又稱質(zhì)量流量守恒定律(見圖4)
圖4 連續(xù)性原理第10頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月對于理想流體,因為不可壓縮,(式2)中各點密度處處相等
vds=常量 (式3)此式稱體積流量守恒定律。第11頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月伯努利方程:理想流體定常流動的動力學(xué)方程。條件:截面S1
,S2
;Δt后S’1,S’2;高度h1;Δt后h2。(圖5)圖5推導(dǎo)伯努利方程
h1h2v1v2S1S2S1’S2’第12頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月由于理想流體不可壓縮有:Δm1=Δm2=Δm
Δt時間內(nèi)動能變化:
ΔEk=1/2ΔmV22—1/2ΔmV12Δt時間內(nèi)外力作功
S1處,壓力f1=P1S1,正功W1=f1V1Δt
S2處,壓力f2=P2S2,負(fù)功W2=-f2V2Δt
重力作負(fù)功:W3=-Δmg(h2—h1)
總功W=P1S1V1Δt-P2S2V2Δt-Δmg(h2-h1)根據(jù)連續(xù)性原理,V1S1=V2S2=Δm/ρΔt綜合上式有,W=(P1-P2)Δm/ρ-Δmg(h2—h1)第13頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月根據(jù)動能定理:外力作功等于動能的增量,
得:P2+1/2ρV22+ρgh2=P1+1/2ρV12+ρgh1
即對于定常流動的理想流體中同一根流線上(或同一根細(xì)流管內(nèi))的任意一點,有
(式4)
(4)式就是伯努利方程。(P1—P2)Δm/ρ-Δmg(h2—h1)=1/2ΔmV22-1/2ΔmV12第14頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月伯努利方程的物理意義:
P:單位體積流體通過細(xì)流管截面時,壓力所作的功。又稱流體單位體積的壓力能。
1/2ρV2:流體單位體積所具有的動能。
ρgh:流體單位體積所具有的勢能。物理意義:對于細(xì)流管中定常流動的理想流體,單位體積的壓力能、動能、勢能三者之和保持不變。第15頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月伯努利方程的應(yīng)用
例1:小孔流速的計算。圖6小孔流速如圖6.6所示,大桶側(cè)壁有一小孔,桶內(nèi)盛滿了水,求水從小孔流出的速度。AB兩點之間為一條流線
P0+ρv2/2=P0+ρgh V=(2gh)1/2hAP0
B第16頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月例2:流量計(汾丘里管)原理如圖7所示,它是一段中間細(xì),兩頭粗的管子,水平安裝在待測管道中,求體積流量Q。圖7流量計原理v1v2H主管細(xì)管第17頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月V1
、V2
分別表示粗部S1
、細(xì)部S2
處的流速,P1
、P2分別表示粗部S1
、細(xì)部S2
處的壓強(qiáng)
V2>V1,P1>P2,P1—P2=ρgH根據(jù)連續(xù)性原理,有V1S1=V2S2
由伯努利方程P2+ρv22/2=P1+ρv12/2
因此,體積流量Q(既單位時間內(nèi)流過的流體體積)可寫成第18頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月例3.流速計(比多管)原理。
比多管是測量流速的一種比較古老的儀器。圖8測流速原理dhd+hABvA第19頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月
如圖6.8所示,A點的流速為VA,該點在水面下的深度為d,故該處的壓強(qiáng)PA=ρgd,B點在管口之前,流速VB=0,壓強(qiáng)PB=ρg(d+h),根據(jù)伯努利方程
所以,
在實際應(yīng)用時,上式須修正為
其中C為比多管的修正系數(shù),由實驗來確定。第20頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月21例4利用虹吸管從水庫引水的示意圖,已知虹吸管粗細(xì)均勻,其最高點B比水庫水面高出h1=3.0m,管口C又比水庫水面低h2=5.0m,求虹吸管內(nèi)的流速及B點處的壓強(qiáng)。第21頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月22例5水庫底部開相同孔A1、B1,B1處有水管B1B2求:1、A2、B2水流速度VA1、VB22、A1、B1處壓強(qiáng)PA1、PB13、A1、B1水流速度VA1、VB14、A2、B2處截面積SA2、SB2第22頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月§6黏滯流體的流動第23頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月流體的黏滯性黏滯流體為層流流動狀態(tài),例如兩層玻璃板之間的甘油。如圖所示,上板加恒定力F,甘油各層由于內(nèi)摩擦力作用,只作相對滑動,彼此不相混合,實驗規(guī)律為:圖1流層流速FVLSVV+V流體的黏度第24頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月稱黏滯系數(shù),見表1,液體的黏滯系數(shù)隨溫度升高而降低,氣體的黏滯系數(shù)隨溫度升高而升高。第25頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月表1各種物質(zhì)的黏滯系數(shù)液體溫度°C10-3Pa·S氣體溫度°C10-5Pa·S水020501001.791.010.550.28空氣206711.824.2水蒸氣01000.91.27水銀0201.691.55CO2203021.474.7酒精0201.841.20氫202510.891.3輕機(jī)油1511.3氦201.96重機(jī)油1566CH4201.10第26頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月27
例6河中間流速4m/s,河邊流速0m/s,河寬度4m,水流速度梯度均勻。求:1、dv/dl2、若水的粘滯系數(shù)0.001PaS,求岸邊單位面積上所受的內(nèi)摩擦力。第27頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月泊肅葉公式無限長剛性圓管內(nèi)穩(wěn)定層流的黏滯性規(guī)律有如下公式
其中,Q為體積流量,P1,P2為圓管兩端的壓強(qiáng),R為圓管的半徑,l為管長。當(dāng)流速小,管子細(xì),黏滯系數(shù)大,泊肅葉公式很準(zhǔn)確,它可用于測量黏滯系數(shù)。第28頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月29
例7人的某根血管內(nèi)半徑為4*10-3M,流過血管的血液流量求1、血液的平均流速
2長0.1m的一段血管的壓強(qiáng)降落。第29頁,課件共32頁,創(chuàng)作于2023年2月斯托克斯公式小球在無限大黏滯流體中,以不太大的速度
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