工程流体力学复习重点概念(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上三、简答题1、 稳定流动与不稳定流动。-在流场中流体质点通过空间点时所有的运动要素都不随时间改变,这种流动称为稳定流;反之,通过空间点处得流体质点运动要素的全部或部分要素随时间改变,这种流动叫不稳定流。2、 产生流动阻力的原因。-外因:水力半径的大小;管路长度的大小;管壁粗糙度的大小。内因:流体流动中永远存在质点的摩擦和撞击现象,质点摩擦所表现的粘性,以及质点发生撞击引起运动速度变化表现的惯性,才是流动阻力产生的根本原因。3、 串联管路的水力特性。-串联管路无中途分流和合流时,流量相等,阻力叠加。串联管路总水头损失等于串联各管段的水头损失之和,后一管段的流量等于前一管
2、段流量减去前管段末端泄出的流量。4、 如何区分水力光滑管和水力粗糙管,两者是否固定不变?-不是固定不变的。通过层流边层厚度与管壁粗糙度值的大小进行比较。5、 静压强的两个特性。-1.静压强的方向是垂直受压面,并指向受压面。2.任一点静压强的大小和受压面方向无关,或者说任一点各方向的静压强均相等。6、 连续介质假设的内容。-即认为真实的流体和固体可以近似看作连续的,充满全空间的介质组成,物质的宏观性质依然受的支配。这一假设忽略物质的具体微观结构,而用一组来表达宏观物理量(如质量,数度,压力等)。这些方程包括描述介质性质的方程和基本的物理定律,如,等。7、 实际流体总流的伯诺利方程表达式为(),其
3、适用条件是稳定流,不可压缩流体,作用于流体上的质量力只有重力,所取断面为缓变流动。8、 因次分析方法的基本原理。-就是因次和谐的原理,根据物理方程式中各个项的因次必须相同,将描述复杂物理现象的各个物理量组合而成无因次数群,从而使变量减少。9、 欧拉数的定义式及物理意义。-,其物理意义为压力与惯性力的比。10、 压力管路的定义。-凡是液流充满全管在一定压差下流动的管路都称为压力管路。11、 长管计算的第一类问题。已知管径,管长和地形,当一定流量的某种液体通过时,确定管路中的压力降,或确定起点所需的压头,或计算水利坡降。12、 作用水头的定义。-任意断面处水的能量,等于比能除以。含位置、压力水头和
4、速度水头。单位为m。13、 喷射泵的工作原理。- 喷射泵主要由喷嘴、吸入室和扩散室等组成。工作流体在压力作用下经管子进入喷嘴,并以很高的速度由喷嘴出口喷出。由于喷出的工作流体速度极高,因此使喷嘴附近的液体(或气体)被带走。此时,在喷嘴出口的后部吸入室便形成真空,因此吸入室可从吸人管中吸进流体并和工作流体一起混合,经扩散管进入排出管。如果工作流体不断地喷射,便能连续不断地输送液体(或气体)。14、 ,三个方程为动量方程的标量形式。15、 等压面的特性。-作用于静止流体中任一点上的质量力必定垂直于通过该点的等压面。16、 空间连续性微分方程式及其物理意义。-,其物理意义为:流体在单位时间内经过单位
5、体积空间流出与流入的质量差与其内部质量变化的代数和为零。17、 分析局部水头损失产生的原因。-(a)任何断面形状的改变,都必将引起流速的重新分布,因而附加了流体间的相对运动和流体质点的急剧变形,结果导致质点间附加摩擦和相互撞击,使流体能量受到损失,液流中流速重新分布。(b) 流速的重新分布,总是伴随有流动分离和旋涡的形成,在旋涡区由于粘性的存在,便有摩擦的能量损失 ,在旋涡中粘性力作功。(c)在旋涡区中,又有质点被主流所带走,即有动量交换,因而消耗运动流体的能量,流体质点的混掺引起的动量变化。18、 雷诺数、富劳德数及欧拉数三个相似准数的定义式及物理意义。-雷诺数: 惯性力与粘性力之比富劳德数
6、: 惯性力与重力之比欧拉数: 压力与惯性力之比19、 流线的特性。- (1)在定常流动时,因为流场中各流体质点的速度不随时间变化,所以通过同一点的形状始终保持不变,因此和迹线相重合。而在非定常流动时,一般说来要随时间变化,故流线和迹线不相重合。(2)通过某一空间点在给定瞬间只能有一条流线,一般情况流线不能相交和分支。否则在同一空间点上流体质点将同时有几个不同的流动方向。只有在流场中速度为零或无穷大的那些点,流线可以相交,这是因为,在这些点上不会出现在同一点上存在不同流动方向的问题。速度为零的点称驻点,速度为无穷大的点称为奇点。(3)流线不能突然折转,是一条光滑的连续曲线。(4)流线密集的地方,
7、表示流场中该处的流速较大,稀疏的地方,表示该处的流速较小。粘性:流体层间发生相对滑移运动时产生切向力的性质。粘性系数:切应力与速度梯度成正比的比例系数。牛顿流体:切应力与角变形速率(速度梯度)之间存在线性关系的流体。非牛顿流体:切应力与角变形速率(速度梯度)之间不存在线性关系的流体。理想流体:假想的粘性为零的(=0)的流体。体积压缩系数:单位压力变化所对应的流体体积的相对变化值。体积弹性模数:流体体积的单位相对变化所对应的压力变化值。表面张力:液体表面任意两个相邻部分之间的垂直与它们的分界线的相互作用的拉力。表面张力系数:单位长度分界线上的张力。质量力:作用于流体质量上的非接触力。表面力:由毗
8、邻的流体质点或其它的物体所直接施加的表面接触力。帕斯卡定理:流体静止平衡时施加于不可压流体表面的压力,以同一数值沿各个方向传递到所有流体质点。正压流场:整个流场中流体密度只是压力的函数。绝对压力:以真空为基准的压力。相对压力:以大气压力为基准的压力,又称为表压。位置水头:流体质点距离某基准面的高度。压力水头:单位重量流体的压力势能,可用压力所对应的液柱高度来表示。静水头:位置水头和压力水头之和,又称测压管水头。等压面:流体静止平衡时,压力相等的曲面(或平面)。迹线:流体质点的轨迹线;流线:用欧拉法描述速度场时的速度矢量线;串线:相继通过空间某一固定点的流体质点依次串联而成的线;流体线:由确定的
9、流体质点组成的连续线;线变形速率:单位时间内微元流体线的相对伸长率;体积膨胀率:单位时间内微元流体团的体积膨胀率;角变形速率:正交流体线的夹角对时间的变化率的1/2;流体微团整体转动角速度:过某流体质点的所有流体线转动角速度的平均值,可用正交微元流体线的角平分线的转动角速度来衡量;无旋流场:的流场,又称有势场;速度势:当流场无旋时,存在称为速度势;控制体:相对于坐标系固定不动的封闭体积,它是欧拉方法描述流动用的几何体。系统:包含固定不变物质的集合,它是拉格朗日方法描述流动的质量体,其形状,大小,位置,随时间变化。连续方程:反映物质不灭质量守恒的方程。动量方程:反映物质动量变化与受力关系的方程,
10、其本质是牛顿第二定律。能量方程:反映物质能量变化与作功、吸收热量关系的方程。伯努利方程:反映理想流体定常运动时,流体的压力能,动能,质量力势能以及内能关系的方程。雷诺数:它的物理意义是作用在流体上的惯性力与粘性力的比值的度量,是粘性流体运动中重要的特征量。层流:当流体运动规则,各部分分层流动互不掺混,流体质点的迹线是光滑的,而且流场稳定时,此种流动形态称为层流。湍流:当流体运动极不规则,各部分流体相互剧烈掺混,流体质点的迹线杂乱无章,流场极不稳定时。此种流动形态称为“湍流”。一、名词解释。 1、雷诺数:是反应流体流动状态的数,雷诺数的大小反应了流体流动时,流体质点惯性力和粘性力的对比关系。 2
11、、流线:流场中,在某一时刻,给点的切线方向与通过该点的流体质点的刘速方向重合的空间曲线称为流线。 3、压力体:压力体是指三个面所封闭的流体体积,即底面是受压曲面,顶面是受压曲面边界线封闭的面积在自由面或者其延长面上的投影面,中间是通过受压曲面边界线所作的铅直投影面。 4、牛顿流体:把在作剪切运动时满足牛顿内摩擦定律的流体称为牛顿流体。 5、欧拉法:研究流体力学的一种方法,是指通过描述物理量在空间的分布来研究流体运动的方法。 6、拉格朗日法:通过描述每一质点的运动达到了解流体运动的方法称为拉格朗日法。 7、湿周:过流断面上流体与固体壁面接触的周界称为湿周。 8、恒定流动:流场中,流体流速及由流速
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