第一章 流体的物理性质及作用力PPT讲稿.ppt
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1、第一章 流体的物理性质及作用力第1页,共45页,编辑于2022年,星期一目 录 绪论第一章 流体及其主要物理性质第二章 流体静力学第三章 流体运动学基础第四章 流体动力学基础第五章 相似原理和量纲分析第六章 理想流体的无旋流动和有旋流动第七章 粘性流体力学第八章 定常一元可压缩气流第九章 计算流体力学第2页,共45页,编辑于2022年,星期一第一章 流体及其主要物理性质1 流体的流体的连续介质模型连续介质模型2 流体的主要物理性质流体的主要物理性质 1 1)流体的密度)流体的密度 2 2)压缩性和膨胀性)压缩性和膨胀性 3 3)流体的粘性)流体的粘性3 作用在流体上的力作用在流体上的力 (表面
2、力表面力 质量力)质量力)4 理想流体中的压力与方向无关理想流体中的压力与方向无关5*液体的表面张力液体的表面张力第3页,共45页,编辑于2022年,星期一1 流体的流体的连续介质模型连续介质模型 从微观上看从微观上看:流体流体(包括液体和气体包括液体和气体)与固体是与固体是物质的不同表现形式,它们都有下列物质的不同表现形式,它们都有下列三个物质基本属性:三个物质基本属性:1 1、由大量分子组成;、由大量分子组成;2 2、分子不断作随机热运动;、分子不断作随机热运动;3 3、分子与分子之间存在着、分子与分子之间存在着 分子力的作用:分子力的作用:1 1、同样体积内的分子数目,气体少于液体液、同
3、样体积内的分子数目,气体少于液体液体又少于固体;体又少于固体;2 2、同样分子距上的分子力,气体小于液体,、同样分子距上的分子力,气体小于液体,液体小于固体。液体小于固体。3 3、气体的分子运动有较大的自由程和随机、气体的分子运动有较大的自由程和随机性,液体则较小,而固体分子只能围绕自身性,液体则较小,而固体分子只能围绕自身位置作微小的振动。位置作微小的振动。1mm3 体积体积 水水:3.3 1019 个分子个分子 空气空气:2.7 1016个分子个分子 10-10mm3 体积体积(相当于一粒灰尘体积相当于一粒灰尘体积)空气空气:2.7 106个分子个分子一、流体的物理属性一、流体的物理属性第
4、4页,共45页,编辑于2022年,星期一 从宏观上看从宏观上看 1 1、固体有一定的体积和一定的形状;、固体有一定的体积和一定的形状;2 2、液体有一定的体积而无一定的形状;、液体有一定的体积而无一定的形状;3 3、气体既无一定的体积也无一定的形状。、气体既无一定的体积也无一定的形状。1 1 流体的连续介质模型流体的连续介质模型流体在力学性能上表现出两个特点:流体在力学性能上表现出两个特点:1 1、流体不能承受拉力,流体不能承受拉力,因而流体内部永远不存在抵抗拉伸变形的拉应力因而流体内部永远不存在抵抗拉伸变形的拉应力。2 2、流体在宏观平衡状态下不能承受剪切力,流体在宏观平衡状态下不能承受剪切
5、力,任何微小的剪切力都会导致流体任何微小的剪切力都会导致流体 连续变形、平衡破坏、产生流动。连续变形、平衡破坏、产生流动。液体与气体的区别:1 1、流动性大小、流动性大小 2 2、可压缩性、可压缩性第5页,共45页,编辑于2022年,星期一1 流体的流体的连续介质模型连续介质模型二二、流体的连续介质模型、流体的连续介质模型 任何流体都是由无数分子组成的,分子与分子间有空隙,所以微观上流体并不是连续分布的物质。但是流体力学并不研究微观的分子运动,因此在研究流体宏观运动时,要对流体作力学模型假设。1753年欧拉提出了“连续介质模型”假说,从而使流体力学研究摆脱了从流体分子运动层面上着手的繁琐困难的
6、劳动,转而研究模型化了的连续流体介质。通过引进微分方程等强有力的数学工具,整个流体力学研究得到了飞速发展,这与引入连续介质模型是密不可分的。假定组成流体的最小物理实体是流体质点而不是流体分子,即:流体是由无穷多个、无穷小的、紧密毗邻、连绵不断的流体质点所组成的一种绝无间隙的连续介质。连续连续介质介质模型模型第6页,共45页,编辑于2022年,星期一1 流体的流体的连续介质模型连续介质模型1、流体质点的概念、流体质点的概念 所谓流体质点就是流体中宏观尺寸非常小而微观尺寸又足够大的任意一个物理实体。流体质点具有下述四层含义:a)a)流体质点的宏观尺寸非常小。流体质点的宏观尺寸非常小。用数学用语来说
7、就是流体质点所占据的宏观体积极限为零。b)b)流体质点的微观尺寸足够大流体质点的微观尺寸足够大。所谓微观尺寸足够大,就是说流体质点的微观体积必然大于流体分子尺寸的数量级,这样在流体质点内任何时刻都包含有足够多的流体分子,个别分子的行为不会影响质点总体的统计平均特性。x0yzPVVV第7页,共45页,编辑于2022年,星期一c)流体质点是包含有足够多分子在内的一个物理实体流体质点是包含有足够多分子在内的一个物理实体。在任何时刻流体质点都应该具有一定的宏观物理量。例如:在任何时刻流体质点都应该具有一定的宏观物理量。例如:流体质点具有质量流体质点具有质量(质点所包含分子质量之和)(质点所包含分子质量
8、之和);流体质点具有密度流体质点具有密度(质点质量除以质点体积)(质点质量除以质点体积);流体质点具有温度流体质点具有温度(质点所包含分子热运动动能的统计平均值)(质点所包含分子热运动动能的统计平均值);流体质点具有压强流体质点具有压强(质点所包含分子热运动互相碰撞从而在单位面积产(质点所包含分子热运动互相碰撞从而在单位面积产 生的压力的统计平均值)生的压力的统计平均值)。流体质点还具有流速、动量、动能、内能等等宏观物理量。流体质点还具有流速、动量、动能、内能等等宏观物理量。d)流体质点的形状可以任意划定流体质点的形状可以任意划定。质点和质点之间可以完全没有空隙,流体所在的空间中,质点紧密毗邻
9、、连绵不质点和质点之间可以完全没有空隙,流体所在的空间中,质点紧密毗邻、连绵不 断、无所不在。于是也就引出下述连续介质的概念。断、无所不在。于是也就引出下述连续介质的概念。1 1 流体的连续介质模型流体的连续介质模型第8页,共45页,编辑于2022年,星期一1 流体的流体的连续介质模型连续介质模型2、连续介质模型及其重要性、连续介质模型及其重要性a)假定组成流体的最小物理实体是流体质点而不是流体分子,即:流体是由无穷多个、无穷小的、紧密毗邻、连绵不断的流体质点所组成的一种绝无间隙的连续介质。b)连续介质假定的重要性在于:流体中取任意小的一个微元部分,当该微团的体积无限缩小并以某一坐标点为极限时
10、,流体微团就成为处在这个坐标点上的一个流体质点,它在任何瞬时都应该具有一定的物理量如质量、密度、压强、流速等等。因此,连续介质中流体质点的一切物理量必然都是坐标与时间(x,y,z,t)变量的单值、连续、可微函数,从而形成各种物理量的标量场和矢量场(也称为流场),这样我们就可以顺利地运用连续函数和场论等数学工具研究流体运动和平衡问题。第9页,共45页,编辑于2022年,星期一1 流体的流体的连续介质模型连续介质模型3、连续介质模型局限性连续介质模型局限性使用连续介质模型有一定的范围,在某些特殊流动中,它不适用。当研究的工程实际尺寸与分子的自由行程有相同或接近的数量级时,就不能再应用连续介质作为研
11、究模型了。连续介质模型失效情况:稀薄气体火箭在空气稀薄的高空中飞行激波(厚度与气体分子平均自由程同量级)第10页,共45页,编辑于2022年,星期一1 流体的流体的连续介质模型连续介质模型2 流体的主要物理性质流体的主要物理性质 1 1)流体的密度)流体的密度 2 2)压缩性)压缩性 3 3)流体的粘性)流体的粘性3 作用在流体上的力作用在流体上的力 (表面力表面力 质量力)质量力)4 理想流体中的压力与方向无关理想流体中的压力与方向无关5*液体的表面张力液体的表面张力第一章 流体及其主要物理性质第11页,共45页,编辑于2022年,星期一一、流体的密度、比容和相对密度一、流体的密度、比容和相
12、对密度 流体的密度流体的密度 是流体的重要属性之一,它表征流体在空间某点质量的密集程度。流体的比容流体的比容 为密度的到数 流体的相对密度流体的相对密度 通常是指某流体的密度与 时水密度的比值 混合气体的密度混合气体的密度 按各组分气体所占的体积百分数计算 2 流体的主要物理性质流体的主要物理性质x0yzPVVV第12页,共45页,编辑于2022年,星期一2 流体的主要物理性质流体的主要物理性质二、流体的压缩性二、流体的压缩性 所有的物质都具有一定程度的可压缩性,当作用在一定量流体上的压强增加时,其体积将减小。若压缩的过程不涉及相变时,体积的相对变化量与压强的改变量成一定的比例。其原因是由于流
13、体内部分子间存在着间隙。因此,当压强增大,分子间距减小,体积压缩;而当压强减小,温度升高时,分子间距增大,体积膨胀。工程上常用体积弹性模量 来衡量流体的压缩性大小。第13页,共45页,编辑于2022年,星期一2 流体的主要物理性质流体的主要物理性质 流体的压缩性用单位压强所引起的体积变化率表示,称为压缩性系数,以 表示压缩性系数的倒数,为流体的体积弹性模量 。1)体积弹性模量的量纲与压强的量纲相同为 或2)压强改变量 相同,如果流体压缩性越大,则体积弹性模量值越小3)压强改变量 相同,如果流体的压缩性小,则体积弹性模量值越大 体积弹性模量14第14页,共45页,编辑于2022年,星期一2 流体
14、的主要物理性质流体的主要物理性质由于流体在压缩过程中的质量不变,所以体积弹性模量 又可以表示为由此可见,的数值依赖于压缩的热力学过程所决定 和 的关系。对于等温压缩对于等熵压缩液体的压强与密度的关系无简单的解析式,所以其弹性模量一般都是通过试验来确定第15页,共45页,编辑于2022年,星期一2 流体的主要物理性质流体的主要物理性质 流体的可压缩性是流体的基本属性,任何流体都是可以压缩的,只是可压缩的程度不同而已。在工程实际问题中是否考流体的可压缩性是流体的基本属性,任何流体都是可以压缩的,只是可压缩的程度不同而已。在工程实际问题中是否考虑流体的压缩性,要视具体情况而定。虑流体的压缩性,要视具
15、体情况而定。液体的可压缩性小液体的可压缩性小,液体的体积弹性模量值大,液体的体积弹性模量值大,液体平衡和运动的绝大多数问题可以用不可压缩流体解决。液体平衡和运动的绝大多数问题可以用不可压缩流体解决。但液体毕竞还存在着一定的压缩性,当遇到液体压缩性起关键作用的水击现象、液压 冲击、水中爆炸波的传播等问题时,就必须按可压缩流体来分析。气体的可压缩性大气体的可压缩性大,气体的体积弹性模量值小,气体平衡和运动的大多数问题需要按可压缩流体来解决。气体的体积弹性模量值小,气体平衡和运动的大多数问题需要按可压缩流体来解决。但在低温、低压、低速条件下,考虑或不考虑气体压缩性,所得结果有时也并无太大 出入,因此
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