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第五章流體力學(xué)第一頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四§5-1流體靜力學(xué):1、靜止流體中的壓強:流體內(nèi)單位面元上所受正壓力的大小稱為壓強:平均壓強:某點處的壓強:可以證明:流體中某點處的壓強與面元的取向無關(guān),而是各向同性的。單位:帕斯卡ΔFΔS第二頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四證:在流體中某點處取直角三角柱形體積元。yzxplΔxΔzΔyΔlpypxθ因流體靜止,所以:x方向:y方向:當ΔV=0時:無論流體時靜止還是流動,以上結(jié)論都成立。第三頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四2、靜止流體中壓強的分布:(1)靜止流體中同一水平面上壓強相等。(2)靜止流體中高度相差h的兩點間壓強差為ρgh。ΔSpApBABABpApBh(3)帕斯卡原理:
密閉容器中的靜止液體,當外加壓力發(fā)生變化時,液體內(nèi)任一點的壓強將發(fā)生同樣大小的變化。即施加于靜止液體上的壓強可以等值傳遞到液體內(nèi)各點。作用在封閉容器中流體上的壓強等值地傳到流體各處和器壁上。
帕斯卡原理表明了靜止液體中壓強的傳遞規(guī)律。由(2):第四頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四在圖中,F(xiàn)是外加負載,A是活塞面積。根據(jù)帕斯卡原理,缸筒內(nèi)的壓強將隨外加負載的變化而變化,并且各點的壓強變化值相等。如果不考慮活塞和液體重力引起的壓強,則液體中的壓強為
第五頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四液壓千斤頂是帕斯卡原理在工程中的應(yīng)用實例。按帕斯卡原理應(yīng)有p1=p2,或F2A1=F1A2。第六頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四例:例題:設(shè)大氣密度與壓強成正比,求大氣壓強隨高度的變化。設(shè)海平面處高度坐標為零,y軸豎直向上,則:根據(jù)題意:積分:得:如:得:yyp、ρp0、ρ0o第七頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四例題5-1例題5-1:大壩迎水面與水平方向夾角θ=60°,水深H=10m,求每米長大壩受水的總壓力和水平壓力有多大?取大壩底部為坐標原點,h軸豎直向上,則高h處的壓強為:大壩上寬為1m,高為dh的面元受到水的壓力為:積分得大壩所受總壓力為:hHodhhθp水平壓力為:第八頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四3、流體中的浮力、阿基米德原理:物體部分或全部浸于液體中時,因壓強隨深度增加而增加,物體下方所受向上的壓力大于物體上方所受向下的壓力。其總效果為物體受到一個豎直向上的作用力,稱為浮力。對于靜止流體中的一團液體,因其靜止,所以該團液體所受重力與浮力相等,即:阿基米德原理:物體在流體中所受浮力等于該物體排開之同體積流體的重力。其中:V為該液體的密度,ρ為該團液體的體積。第九頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四例題例題:海水密度ρ=1.028×103kg/m3,冰塊密度ρ’=0.917×103kg/m3。求:冰山在海面上方的體積與海面下方的體積之比。設(shè)冰山在海面上的體積為V1,在海面下的體積為V2,則:即:第十頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四浮力的作用點在被浮體所排開的同體積液塊的質(zhì)心(重心)上,該點稱為浮體的浮心。只有當浮心高于浮體質(zhì)心時,浮體的姿態(tài)才是穩(wěn)定的。船舶的發(fā)動機及貨艙放在船底就是為了降低質(zhì)心。當船體傾斜時,浮力和重力產(chǎn)生的力矩使船體保持穩(wěn)定。CBF浮mg返回第十一頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四§5-2流體的流動:完全不可壓縮的無粘滯流體稱為理想流體。1、理想流體:液體不易被壓縮,而氣體的可壓縮性大。當氣體可自由流動時,微小的壓強差即可使氣體快速流動,從而使氣體各部分的密度差可以忽略不計。流體內(nèi)各部分間實際存在著內(nèi)摩擦力,它阻礙著流體各部分間的相對運動,稱為粘滯性。但對于很“稀”的流體,可近似看作是無粘滯的。忽略內(nèi)摩擦的作用,實際上是假定流體流動時無能量的損耗。很多實際流體(水、酒精、氣體等)可近似看作無粘滯流體。第十二頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四2、流線和流管:一般,空間各點的流速隨時間變化:稱為流體的不定常流動。特殊情況下,流速不隨時間變化:稱為流體的定常流動,或穩(wěn)定流動。流動的流體中每一點的流速矢量構(gòu)成一個流速場。第十三頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四為直觀描述流體流動的情況,引入流線的概念:在流速場中畫出一系列曲線,曲線上每一點的切線方向即為該點流速矢量的方向。理想流體流速場中每一點都有確定的流速方向,所以流線不會相交。在流體內(nèi)某點附近取垂直于流線的面元,則通過該面元邊界的流線圍成一細管,稱為流管。由于流線不相交,所以流管內(nèi)、外的流體都不會穿過流管壁。流線流管第十四頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四3、流體的連續(xù)性原理:在定常流動的理想流體內(nèi)任取一流管。因為流體不可壓縮,所以流體密度ρ不變。單位時間內(nèi)從流管一端流入的流體等于從另一端流出的流體:以上兩個方程稱為流體的連續(xù)性原理。其物理實質(zhì)為質(zhì)量(或體積)守恒。S1S2或:其中Q=vS為單位時間內(nèi)流過任一橫截面的流體體積,稱為流量。返回第十五頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四§5-3伯努利方程:p1p2v1v2S1S2h1h2在作定常流動的理想流體中任取一流管,用截面S1、S2截出一段流體。在Δt時間內(nèi),S1由A移至A’,S2由B移至B’。令:AA’=Δl1,BB’=Δl2。則:ΔV1=S1Δl1,ΔV2=S2Δl2。因流體不可壓縮,所以:ΔV1=ΔV2=ΔV。A’B段內(nèi)流體在Δt時間內(nèi)運動狀態(tài)不變(定常流動),能量也不變。所以要計算Δt時間內(nèi)整段流體的能量變化,只需要計算體積元ΔV2與ΔV1之間的能量差。第十六頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四p1p2v1v2S1S2h1h2動能增量:勢能增量:外力作功:由功能原理:即:或:稱為伯努利方程。伯努利方程對定常流動的流體中的任一流線也成立。第十七頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四例題5-3例題5-3:文丘里流量計。U形管中水銀密度為ρ’,流量計中通過的液體密度為ρ,其他數(shù)據(jù)如圖所示。求流量。p1、S1p2、S212h取水平管道中心的流線。由伯努利方程:由連續(xù)性方程:由壓強關(guān)系:由以上三個方程得:第十八頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四習(xí)題5-11習(xí)題5-11:直徑為0.10m,高為0.20m的圓筒形容器底部有1cm2的小孔。水流入容器內(nèi)的流量為1.4×10-4m3/s。求:(1)容器內(nèi)水面能上升多高?(2)達到該高度后停止注水,水流完需時多少?DhSv當水面升至最高時:(2)容器內(nèi)水的總體積:單位時間內(nèi),容器內(nèi)水的減少等于從小孔流出的流量:積分得:返回(1)由伯努利方程:第十九頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四習(xí)題5-6習(xí)題5-6:彈簧秤D下掛有物塊A,A浸沒于燒杯B的液體C中。已知:GB=7.3N、GC=11.0N、FD=18.3N、FE=54.8N、VA=2.83×10-3m3。求(1)液體密度ρC;(2)將A拉到液體外,彈簧秤的讀數(shù)G’A。ADBCEAGAFDρgV(1)對物塊A:對A,B,C:又:(2)第二十頁,共二十四頁,編輯于2023年,星期四習(xí)題5-7有一水壩閘門的上與水面齊平,閘門寬度L=3m、高h=5m,(1)水對閘門的壓力是多少?(2)如果閘門的轉(zhuǎn)軸安裝在閘門的下底邊上,水壓對閘門轉(zhuǎn)軸的力矩是多少?(3)轉(zhuǎn)軸在閘門的中心的水平線上力矩又是多少?(4)轉(zhuǎn)軸在閘門邊緣的豎直邊上力矩又是多少?解(1)在閘面上取面積元作用在此面積元上的力yOhyxQyOx第二十一頁,共二十四
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