工程流体力学.ppt
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1、工程流体力学,王先洲Email:,参考书,孔 珑 流体力学 陈卓如 工程流体力学第二版 丁祖荣 流体力学许维德 流体力学莫乃榕 工程流体力学,引 言 (INTRODUCTION),流体力学 Fluid Mechanics :宏观力学的一个分支,研究流体在外力作用下的宏观运动规律以及流体和与之接触的物体之间相互作用。,研究对象:流体(Fluid)。包括液体和气体。液体 无形状,有一定的体积;不易压缩,存在自由液面。气体 既无形状,也无体积,易于压缩。与固体的区别:在于它们对外力抵抗的能力不同,固体既能承受压力,也能承受拉力与抵抗拉伸变形;流体只能承受压力,一般不能承受拉力与抵抗拉伸变形。,研究方
2、法,理论分析: 根据实际问题建立理论模型 涉及微分体积法 、速度势法 、 保角变换法 实验研究: 根据实际问题利用相似理论建立实验模型 选择流动介质 设备包括风洞、水槽、水洞、激波管、测试管系等数值计算 : 根据理论分析的方法建立数学模型,选择合适的计算方法,包括有限差分法、有限元法、特征线法、边界元法等,利用商业软件和自编程序计算,得出结果,用实验方法加以验证。,在我国,水利事业的历史十分悠久:4000多年前的 “大禹治水”的故事顺水之性,治水须引导和疏通。 秦朝在公元前256公元前210年修建了我国历史上的三大水利工程(都江堰、郑国渠、灵渠)明渠水流、堰流。 古代的计时工具“铜壶滴漏”孔口
3、出流。 清朝雍正年间,何梦瑶在算迪一书中提出流量等于过水断面面积乘以断面平均流速的计算方法。 隋朝(公元587610年)完成的南北大运河。 隋朝工匠李春在冀中洨河修建(公元605617年)的赵州石拱桥拱背的4个小拱,既减轻主拱的负载,又可宣泄洪水。,流体力学在工程中的应用,航空航天航海,船舶运动,地效翼艇 (WIG),浮标,海洋平台,潜器,流体力学在工程中的应用,能源动力,发动机四冲程,Wind Turbine,能源动力,飞机发动机,蒸汽机车,建筑与环境,杨浦大桥,节能型建筑,气象科学,气象云图,龙卷风,生物仿生学,信天翁滑翔,应用广泛已派生出很多新的分支:电磁流体力学、生物流体力学化学流体力
4、学、地球流体力学高温气体动力学、非牛顿流体力学爆炸力学、流变学、计算流体力学等,1.1.2 流体连续介质模型,连续介质模型 将流体作为由无穷多稠密、没有间隙的流体质点构成的连续介质,这就是1755年欧拉提出的“连续介质模型”。,在连续性假设之下,表征流体状态的宏观物理量如速度、压强、密度、温度等在空间和时间上都是连续分布的,都可以作为空间和时间的连续函数。 流体质点: 包含有足够多流体分子的微团,在宏观上流体微团的尺 度和流动所涉及的物体的特征长度相比充分的小,小到在数学上可以作为一个点来处理。而在微观上,微团的尺度和分子的平均自由行程相比又要足够大。,失效情况: 稀薄气体 激波(厚度与气体分
5、子平均自由程同量级),1.2 流体的密度和粘性,流体的密度 单位体积里流体的质量。,均质流体,非均质流体,流体的粘性,流体运动时,流体内部具有抵抗变形、阻滞流体流动的特性。,粘性系数或动力粘性系数,牛顿内摩擦定律,牛顿在自然哲学的数学原理中假设:“流体两部分由于缺乏润滑而引起的阻力与速度梯度成正比”。,运动粘性系数,粘性系数取决于流体的性质、温度与压强。一般随温度变化较大:温度增加,水的粘性系数变小,气体变大。,牛顿流体非牛顿流体,理想流体 粘性流体,例1.2.1 一块可动平板与另一块不动平板之间为某种液体,两块板相互平行,它们之间的距离 。若可动平板以 的水平速度向右移动,为维持这个速度,需
6、要单位面积上的作用力为 ,求这二平板间液体的粘性系数。解 由牛顿内摩擦定律认为两板间液体速度呈线性分布,故所以,如图所示,转轴直径=0.36m,轴承长度=1m,轴与轴承之间的缝隙0.2mm,其中充满动力粘度0.72 Pa.s的油,如果轴的转速200rpm,求克服油的粘性阻力所消耗的功率。,解:油层与轴承接触面上的速度为零,与轴接触面上的速度等于轴面上 的线速度:,设油层在缝隙内的速度分布为直线分布,即 则轴表面上总的切向力 为:,克服摩擦所消耗的功率为:,流体的压缩性,在一定的温度下,单位压强增量引起的体积变化率定义为流体的压缩性系数,其值越大,流体越容易压缩,反之,不容易压缩。,压缩系数,体
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