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流體力學(xué)論文流體力學(xué)論文#力學(xué)的指導(dǎo),同時(shí)也促進(jìn)了它不斷地發(fā)展。 1950年后,電子計(jì)算機(jī)的發(fā)展又給予流體力學(xué)以極大的推動(dòng)。流體力學(xué)的基本假設(shè)流體力學(xué)有一些基本假設(shè),基本假設(shè)以方程的形式表示。流體力學(xué)假設(shè)所有流體滿足以下的假設(shè):(1) 質(zhì)量守恒(2) 動(dòng)量守恒(3) 連續(xù)體假設(shè)在流體力學(xué)中常會(huì)假設(shè)流體是不可壓縮流體,也就是流體的密度為一定值。液體可以算是不可壓縮流體,氣體則不是。有時(shí)也會(huì)假設(shè)流體的黏度為零,此時(shí)流體即為非粘性流體。氣體常常可視為非粘性流體。若流體黏度不為零,而且流體被容器包圍(如管子) ,則在邊界處流體的速度為零。流體力學(xué)既包含自然科學(xué)的基礎(chǔ)理論,又涉及工程技術(shù)科學(xué)方面的應(yīng)用。此外,如從流體作用力的角度,貝何分為流體靜力學(xué)、流體運(yùn)動(dòng)學(xué)和流體動(dòng)力學(xué);從對(duì)不同“力學(xué)模型”的研究來分,則有理想流體動(dòng)力學(xué)、粘性流體動(dòng)力學(xué)、不可壓縮流體動(dòng)力學(xué)、可壓縮流體動(dòng)力學(xué)和非牛頓流體力學(xué)等。流體力學(xué)的研究方法進(jìn)行流體力學(xué)的研究可以分為現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)、實(shí)驗(yàn)室模擬、理論分析、數(shù)值計(jì)算四個(gè)方面:現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)是對(duì)自然界固有的流動(dòng)現(xiàn)象或已有工程的全尺寸流動(dòng)現(xiàn)象,利用各種儀器進(jìn)行系統(tǒng)觀測(cè),從而總結(jié)出流體運(yùn)動(dòng)的規(guī)律,并借以預(yù)測(cè)流動(dòng)現(xiàn)象的演變。過去對(duì)天氣的觀測(cè)和預(yù)報(bào),基本上就是這樣進(jìn)行的。解決流體力學(xué)問題時(shí),現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)、實(shí)驗(yàn)室模擬、理論分析和數(shù)值計(jì)算幾方面是相輔相成的。實(shí)驗(yàn)需要理論指導(dǎo),才能從分散的、表面上無聯(lián)系的現(xiàn)象和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)中得出規(guī)律性的結(jié)論。 反之,理論分析和數(shù)值計(jì)算也要依靠現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)和實(shí)驗(yàn)室模擬給出物理圖案或數(shù)據(jù), 以建立流動(dòng)的力學(xué)模型和數(shù)學(xué)模式;最后,還須依靠實(shí)驗(yàn)來檢驗(yàn)這些模型和模式的完善程度。此外,實(shí)際流動(dòng)往往異常復(fù)雜(例如湍流),理論分析和數(shù)值計(jì)算會(huì)遇到巨大的數(shù)學(xué)和計(jì)算方面的困難, 得不到具體結(jié)果,只能通過現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)和實(shí)驗(yàn)室模擬進(jìn)行研究。流體力學(xué)的展望從阿基米德到現(xiàn)在的二千多年,特別是從20世紀(jì)以來,流體力學(xué)已發(fā)展成為基礎(chǔ)科學(xué)體系的一部分,同時(shí)又在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通運(yùn)輸、天文學(xué)、地學(xué)、生物學(xué)、醫(yī)學(xué)等方面得到廣泛應(yīng)用。今后,人們一方面將根據(jù)工程技術(shù)方面的需要進(jìn)行流體力學(xué)應(yīng)用性的研究,另一方面將更深入地開展基礎(chǔ)研究以探求流體的復(fù)雜流動(dòng)規(guī)律和機(jī)理。后一方面主要包括:通過湍流的理論和實(shí)驗(yàn)研究,了解其結(jié)構(gòu)并建立計(jì)算模式;多相流動(dòng);流體和結(jié)構(gòu)物的相互作用;邊界層流動(dòng)和分離;生物地學(xué)和環(huán)境流體流動(dòng)等問題;有關(guān)各種實(shí)驗(yàn)設(shè)備和儀器等。心得流體力學(xué)培養(yǎng)具有寬廣的基礎(chǔ)知識(shí)、適應(yīng)性強(qiáng)的工程類專業(yè)人才,必須加強(qiáng)數(shù)學(xué)、物理、力學(xué)、計(jì)算機(jī)以及外語等基礎(chǔ)知識(shí)的教育。同理論力學(xué)和材料力學(xué)一樣,流體力學(xué)也是力學(xué)的一個(gè)重要分支,是一門重要的技術(shù)基礎(chǔ)課程。它以流體(包括氣體和液體)為研究對(duì)象,研究流體宏觀的平衡和運(yùn)動(dòng)規(guī)律,流體與固體壁面之間的相互作用規(guī)律,以及這些規(guī)律在工程實(shí)際中的應(yīng)用。流體力學(xué)的基礎(chǔ)性很強(qiáng),應(yīng)用也十分廣泛。它的研究領(lǐng)域隨著生產(chǎn)的發(fā)展,科學(xué)的進(jìn)步在不斷地更新、深化和擴(kuò)大,到目前為止可以說已滲透到國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生產(chǎn)的各個(gè)領(lǐng)域。流體力學(xué)是與我國(guó)四化建設(shè)和人民的生活息息相關(guān)的。 例如研究大氣和海洋的運(yùn)動(dòng),使我們可以分析厄爾尼諾和拉尼娜現(xiàn)象產(chǎn)生的原因,做好天氣預(yù)報(bào)和海情預(yù)報(bào),以便為農(nóng)業(yè)漁業(yè),航空業(yè)、國(guó)防和人民服務(wù),做好防災(zāi)減災(zāi)的準(zhǔn)備工作:研究各種空間飛行物如飛機(jī)、人造衛(wèi)星、導(dǎo)彈、炮彈和各種水上水下運(yùn)動(dòng)物體的運(yùn)動(dòng),可以了解它們的空氣和水動(dòng)力性能,以便獲得阻力小、穩(wěn)定性高的最佳物體外形,此外,油田油氣的,地下水的利用等無不與流體力學(xué)密切相關(guān)。以高精尖的電子產(chǎn)品為例,如計(jì)算機(jī)、電視機(jī)、電冰箱等都會(huì)涉及到通風(fēng)、冷卻、制冷等流體力學(xué)問題。我們不僅在后續(xù)的專業(yè)課程學(xué)習(xí)中要用到流體力學(xué)的知識(shí),更重要的是它

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